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실험 결과에 관한 고찰
▶실험 1에서는 전류의 변화로 생기는 유도전압의 변화를 알 수 있다.
전류 값을 증가시킴에 따라서 유도전압도 그에 비례해서 증가한다.
즉, 전류 ∝ 유도전압
▶실험 2에서는 교류전류의 진동수를 변화시킴에 따라 생
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오실로스코프 측정값 결과
Pspice에 의한 시뮬레이션 결과
오실로스코프 측정값 결과
Pspice에 의한 시뮬레이션 결과
[5000Hz]
[10000Hz]
오실로스코프 측정값 결과
Pspice에 의한 시뮬레이션 결과
5.10 실험회로 3.3을 구성하시오.
5.11 함수발생기의 출력
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회로의 충전 및 방전을 통해 설명할 수 있다. 이론에서 언급했듯이 전자가 충전되는 과정은 직선이 아니라 곡선 형태로 나타내기 때문에 사각파의 파형도 완벽한 사각형으로 나타나지 않는다.
6. 실험 결과
오실로스코프를 통해 전기 신호를
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2F%2Fcafe.naver.com%2Flang0u%2F264 기계공학실험 - 공동 계측장비의 사용법
1. DMM에 의한 저항측정
2. DMM의 내부저항
3. Function generator의 내부저항 측정
4. Root-Mean-Square Value
5. Root-Mean-Square Value에 관한 조사
6. 컴퓨터 기반 측정 시스템
7. Reference
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오실로스코프 1대
d. 함수 발생기 1대
e. 저항 1kΩ 4개
f. 저항 1.5kΩ, 2kΩ, 3kΩ 각각 1개씩
g. LSI741C OP-AMP
4. 실험 진행
A. 반전증폭기
(1) 그림은 1은 그림2를 실제 OP-AMP IC와 맵핑시킨 그림이다. 핀 번호에 주의하여 회로를 꾸며라.(, )
(2) 741에 전원
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실험을 통해 RC회로는 저역필터(lowpass filter), CR회로는 고역필터(highpass filter)의 기능을 갖는 사실을 알게 되었으며, 잊고 있었던 저항, 캐패시터확인법, 함수 발생기와 오실로스코프의 용도와 사용법에 대해 확실히 할게 숙지하였다.
오실로스
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실험장비
a. 오실로스코프 1대
b. 함수 발생기 1대
c. 저항 1kΩ, 10kΩ 각각 1개씩
d. 커패시터 10[μF], 100[μF] 1개
4. 실험 진행
(1) [시정수 측정] 아래 그림과 같이 회로를 구성하고 커패시터를 10[V]로 충전 후 연결선을 저항에 연결하라. 오실로스
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오실로스코프
함수발생기
저항 : 1.5kΩ
커패시터 : 0.01 μF (마일러)
4.실험 방법
1) 그림 5.1과 같이 회로를 결선하고 함수발생기로 정현파를 인가하여 신호의 크기를 로 맞춘 후, 주파수를 100Hz부터 1MHz까지 변화시켜가면서 커패시터 양단의 전압
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회로를 구현하면 다음과 같다. 이는 12-1(b)과 일치한다. 1. 실험진행
A. RLC 직렬회로에 대한 실험
B. RLC 병렬회로에 대한 실험
2. 오차의 원인
a. 각 소자들의 오차범위
b. 오실로스코프의 한계
c. 실험자의 실수
3. 확인문제
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오실로스코프와 함수발생기의 기기 작동의 부정확성, 실험결과 값 계산시 소수 둘 쨋자리에서 반올림함으로써 그 뒤의 많은 수를 생략해버렸다.
4. 고 찰
이번 실험은 RC 대역통과필터와 차단필터에 대해 알아보는 것이었다. 회로를 구성하고
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