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실험에서 이상했던 점은 함수발생기의 입력신호를 오실로스코프로 직접 측정할 때는 입력한 값과 출력되는 값이 같았는데 회로를 구성하고나서 입력신호를 측정할 때는 전압 강하가 되는 것을 발견했다.
입력이 작거나 또는 측정장비를 통
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실험뿐이라고 여겨진다.
1.0V 실험에서 왜 저렇게 큰 오차가 나왔는지 정확히는 모르겠으나 굳이 예상을 하자면 직 류 전원공급기의 V 조정을 잘못한 채로 실험을 계속 진행하였을 것 같다.
8. 결론
이번 실험에서는 오실로스코프, 함수발생기,
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목적에 대하여 이해한다.
<중 략>
실험
기기 및 부품
기기: 오실로스코프, 함수발생기, 브레드 보드, 직류가변 전원장치
부품: 저항기- 10 kΩ, 100kΩ, 100nF 50Vac ,연산 증폭기 -uA741 1. 목적
2. 준비지식
3. 실험
4. 모의해석
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실험): 실험 절차
- DMM을 이용하여 실험에 필요한 소자를 모두 측정한다.
- 다이오드와 저항, 오실로스코프, 함수발생기를 이용하여 회로를 구성한다.
- 회로에 부분적인 전압, 전류를 측정한다 (전류 측정간 주의 할 것)
- 완성된 회로를 조금씩
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실험기기
테스터, 직류전원장치, 함수발생기, 오실로스코프, 만능기파 2개, 만능기판용 전선, 스트리퍼, IC74xx74 4개, 74xx73 3개, 74xx112 4개, 74x04 2개, 7400 3개, 트랜지스터 2N4401 8개, LED 8개, ON/OFF 스위치 4개, 푸시버튼 스위치 4개, 저항 220옴 10개, 2.2k
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오실로스코프 프로브의 내부저항을 10MΩ 이라 가정하고 함수발생기 내부저항 값을 계산하면 약 50.19Ω이 측정됨을 알 수 있었다. 이 실험을 통해 함수발생기의 내부저항 값과 비슷한 51Ω 저항에 걸리는 전압을 측정함으로서 함수발생기 내부의
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실험 회로
4. 사용기기 및 재료
(1) 2채널 오실로스코프
(2) 함수발생기
(3) Power supply DC. 15V
(4) 브레드보드
(5) OP AMP uA741
(6) 10K 저항
(7) 10K, 100K 가변저항
(8) 0.01uF, 0.022uF, 0.047uF, 0.1uF, 0.22uF, 0.47uF, 1uF 콘덴서 각 1개
5.실험순서 및 결과
5.1 실험회로에
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실험도구
오실로스코프
브레드보드
Law-pass Filter High-pass Filter
함수발생기
회로구성요소
10kΩ 저항 사용, 10nF 커패시터 사용
5. 실험방법
1) 먼저 저역통과필터 실험부터 시작한다.
2) 저항과 커패시터를 이용하여 브레드보드에 회로를 구성한
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실험에서 오실로스코프에 나온 그래프와 컴퓨터 상에 나오는 그래프는 진폭이 같게 나왔다. 즉, 아날로그 신호와 디지털신호가 거의 일치했다는 것을 알 수 있다.
두 번째로 전압 변환 실험에서는 주파수를 일정하게 고정하고 함수발생기의
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실험 12의 목적은 가청 주파수 발생기와 함수 발생기의 특징과 조절 방법을 습득하고 신호 발생기를 작동 시켜 오실로스코프로 출력 파형을 관찰하는 것이다. 함수 발생기는 시험용 및 고장 진단용 산호를 발생하기 위해 사용된다. 함수 발생
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