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함수를 발생시키고 오실로스코프를 작동시킨 후 Source를 함수발생기의 출력값으로 설정해놓으면 함수발생기가 만들어내는 함수를 오실로스코프에서처럼 그래프로 모니터를 통해 출력해준다. 채널이 A와B 두 개로 되어 있어서 두 개의 입력값
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는데 문제가 있어서 어려움을 겪었지만 어려움을 극복하고 실험자체가 단순 측정해서 파형을 눈으로 확인하는 실험이라 추가적인 어려움은 없었다. 비록 커패시터와 인덕터 용량을 바꿔가며 하나하나 측정해야 되서 지루하고 재미는 없었지
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는 전압 의 값이 작아지므로 따라서 저항 R에 걸리는 전압이 더 높아짐을 알 수 있다. 이는 마치 고주파를 통과시키고 저주파를 차단하는 것처럼 역할을 하므로 고주파 통과 필터로 사용할 수 있다.
실험2의 R-C회로에서는 출력 전압이 커패시
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단면적 변화에 따른 2차 코일의 유도 전압을 측정한다. 실험11-1. 전자기유도(Faraday의 법칙)
1. 목적
2. 기본 원리
3. 실험 기구
4. 실험 방법
실험11-2. 유도기전력
1. 목적
2. 기본 원리
3. 실험 기구
4. 실험 방법
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회로실험에서 브레드보드를 많이 사용하므로 브레드보드에 대해 조사해보기로 하였다. 먼저 브레드보드란 기판에 나있는 구멍에 소자들을 꽂아서 서로를 연결하고 연결선을 사용해 서로 멀리 있는 소자들을 연결해 주는 데 사용되는 기판으
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회로는 V2의 신호는 V1과 신호의 크기는 같고 위상은 반전됨으로 V0의 파형은 이 두 파형의 합인 0인 신호가 결과로 나왔다.
아직까지 브레드보드 읽는법, Pspice 사용법이 익숙치 않아 실험하는데 많은 시간이 소요되는데 빨리 이것들을 익혀 실
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는데 브레드보드 상에서 1.5kΩ의 2개 저항을 측정해본결과 2.2kΩ~2.5kΩ사이 저항값이 측정되었다.
그 영향으로 계산값과 측정값의 약간의 오차가 발생 한 것 같다.
그 외의 요인으로는 여러번 교류에 대한 실험을 할 때 나타났던 함수발생기의
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되고 2개를 사용하면 그대로 출력이 된다는것을 알수 있었다.
이번 두가지 실험을 통해 브레드보드에 회로의 구성방법과 LED,7404인버터의 내부구조와 역할에 대해 알수있었으며 추가적으로 브레드보드의 사용법과 오실로스코프 디지털 멀티
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는 CS 증폭기만 설계했다. Cascode 증폭기를 하지 못한 것이 아쉬웠다. 비록 실험을 다 끝내지는 못했지만 이번 실험에서 단일 MOSFET 증폭기 중에서 많이 사용되는 Common source 증폭기와 Cascode 증폭기의 차이점을 알수 있었고, 다음 실험에서는 실험
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디지털신호로 바꾼 후에 labview 프로그램을 이용하여 컴퓨터에 저장시킨다. 다음에 디지털신호를 Origin과 같은 그래프를 그리는 프로그램을 이용하여 파형과, FFT를 수행하여 결과를 얻어낸다.
①함수발생기
②오실로스코프
③A/D convertor
④compu
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