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이번 실험은 인덕터 , 저항, 브레드보드, 함수발생기를 이용하여 회로를 구성하고 함수발생기 전원의 전압과 저항에 걸리는 전압의 크기를 비교해보면서 저대역 필터를 알아보는 실험이었다. 고주파 영역으로 갈수록 저항에 걸리는 전압의
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L): TTL/CMOS 논리회로의 입력파형으로 고정논리레벨을 갖는 파형을 인가할때 사용. DC OFFSET(PULL): 출력신호에 양 또는 음의 DC 성분을 첨가할 수 있다. OUTPUT: 주 출력이 출력 임피던스 50Ω으로 출력되는 BNC 단. AMPLITUDE: 출력신호의 레벨을 0에서 -2
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  • 등록일 2011.06.27
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오실로스코프로 측정하였으면 하는 아쉬움이 남는 실험이었다. 3.결론 이번실험을 통해 다른 어느 조 보다 접지가 어떠한 영향을 미치는 지에대해서 잘 알게 되었다. 처음에 교수님께서 실험을 보여주셨던 조의 자리는 콘센트에 따로 접지를
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  • 등록일 2014.06.05
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실험이었다. (2) 임계감쇠상태(α=ω) 표 9 임계감쇠 저항의계산값 임계감쇠 저항의실험값 인덕터 (L) 커패시터 (C) 오 차 백분율(%) 2kΩ 1.782kΩ (DMM측정) 10mH 10nF 0.218kΩ 10.9 ① 계산식 = => = 2kΩ ② 오실로스코프에서 나타나는 파형은 이론적으로 맞
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  • 등록일 2010.03.14
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실험을 통해서 생각보다는 어렵지 않음을 느꼈다. 측정 장비에 대해서도 충분히 숙지하고 원리도 어느정도 알았기 때문에 다음 실험부터는 좀 더 자신감을 가지고 할 수 있을 것 같다. 7.참고문헌 -일반물리학 실험(교재) 1.실험제목 2.실
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실험의 목적은 오실로스코프, 함수발생기, DMM의 사용법을 익히는 것이다. 이 실험을 통해서 수평감도가 높아질수록 파형의 나타나는 주기가 짧아지고 수직감도가 높아질수록 파형의 나타나는 진폭은 커지지만 실제의 주기와 Vp-p값은 변하지
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  • 등록일 2011.06.28
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25 1.07 0.214 8. 30KHz 30.090 0.11 0.022 9. 100KHz 100.07 0.007 0.0014 7. 전압이득-주파수의 그래프 8. 오차 및 느낀점 - 먼저 실험에 앞서 오실로스코프, 함수발생기의 사용법을 익히기 위하여 함수발생기와 오실로스코프의 양단을 연결하여 구형파와 정현파
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  • 등록일 2013.06.24
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함수발생기에 주어진값을 입력해주어서 6-2의 파형을 얻었다. 또한 오실로스코프를 이용해 상승시간=15.9㎱ , 하강시간=16㎱임을 확인할 수 있었다. 3.고찰 -이번 실험은 함수발생기 및 오실로스코프의 사용법을 익히는 실험이었다. 접해보지 못
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  • 등록일 2013.12.29
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장치에 표시되지 않으므로 이 다이얼을 통해 정확히 조절해야 한다.) 오실로스코프 정의 오실로스코프 사용방법 주파수 파형 측정 함수발생기 정의 함수발생기 사용방법 함수발생기 조정기능 함수발생기와 오실로스코프의 관계
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