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오실로스코프의 시간 단위가 ms 나 단위로 측정되었는데 이번 실험은 시간단위가 초단위로 측정을 해야 했기 때문에 Time Div 레버를 이용하여 측정 시간을 길게 하였다. 회로를 구성하고 스위치 단자를 floating 시킨 상태에서 Vcc +9V를 인가하고
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회로가 주어진 설계 목적을 만족하는지 살펴본다.
(5) 제어 입력에 따른 출력 회전 속도를 10회 이상 측정하고 오차를 계산한다.
[주의 : DC 모터 제어부와 측정부에 별도의 전원을 공급하는 것이 안정적인 동작을 보장함] 1. 실험 목적
2.
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오실로스코프 결과화면
예상화면과 크게 다를바 없다. 단지 실험할 때 Amplitude가 8V라서 그 값이 크게 나왔을 뿐 다를 바가 없다.
9) 클램프 (정현파 입력)
a.회로를 꾸미고 정현파 입력을 하라
b. 각 계산치와 예상파형도
Vi = +4V 일 때 Vo = 0.549V
Vi
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오실로스코프
- 직류 전원 공급 장치
- 디지털 멀티미터
- 제너 다이오드 : 1N5225
- 저항 : 470Ω, 1KΩ
4. 실험 방법
4.1 파형 정형 회로
그림 2. 전압 안정화 회로
(1) 그림 2의 회로를 구성하라.
(2) 입출력 그래프를 관찰 한 후 을 측정한다.
(3) DC 입력
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실험도구의 parameter 값의 오차가 있을 수 있기 때문이다.
(3) 그리고 부품마다의 노이즈, 정보손실이 있을 수 있기 때문에 오차가 발생한다.
4. 전압-전류 변환기 입력에서 가변 저항기와 전압계를 제거시킨 후에 남아 있는 회로는 전자 전압계
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작품선정 배경 및 목적
수업시간에 배운 내용을 토대로
우리가 직접 프로젝트를
진행함으로써 회로에 대해 좀 더 고찰하고 배움
그리고 흥미를 고려하여 전자주사위로 결정함. 1. 작품선정 배경 및 실험목적
2. 일정 및 역할분담
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회로를 구성한다.
12~14. S1, S2를 지시에 따라 개방 혹은 단락시키며 출력 파형을 측정하고 기록한다.
15~16. VAA를 지시에 따라 증가 혹은 감소시키며 출력 파형을 측정한다. 오실로스코프를 통해 저항이 출력 전압에 미치는 영향을 관찰한다.
17~18
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시에는 변압기의 교류 출력 전압이 6V일 때를 생각하여 보고서를 작성했는데 이번 실험에서는 12V를 이용하였다. 실효값이 12V 인 전압의 최대값은 12V로 약 16.97V가 나오는 것을 확인할 수 있었다. 실험 방법 1)을 통해 반파 정류 회로에서 다이오
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전자회로 책을 참고하니 이 증가함으로써 순방향으로 바이어스된 다이오드를 통한 전류 도 증가하고 이에 따라 다이오드의 전압 도 약간 증가해서() 정확히 잘리는 파형이 나오지 않는다는 것을 알 수 있었다.
2.2 파형 정형 회로
2.2.1 실험 회
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실험을 통해 확인하는 시간이었습니다. 지난학기 전자회로 시간에 배웠던 다이오드는 순방향에서는 약 0.7V 의 전압이 걸리고 전류가 잘 흐르는 특징을 가지고 있었고, 역방향에서는 회로가 끊어진듯한 특징을 확인 할 수있었습니다. 역방향
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