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파형을 출력한다. 이 출력의 신호는 오실로스코프가 정상적으로 보정되어 있는지 확인하는 목적으로 사용할 수 있다.
VERTICAL CH1 POSITION 및 CH2 POSITION : 해당 신호를 위 아래로 이동시켜 볼 수 있다. 교류를 살펴보고자 할 때 VERTICAL POSITION을 조정
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01[sec]로 짧아서 파형이 감소하는 급격히 감소한다.
저항이 2kΩ일때 출력 파형
RC=τ=2kΩ×100uF=0.2[sec]가 된다. 때문에 감소하는 정도가 100Ω인 경우 보다 작다.
(2) Voltage Doubler
4. 고찰 및 토의
이번 실험에서 최대 실수는 breadboard에 회로의 구성이
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작동하기 위한 커패시터의 전압이 최소 =50[V]라고 할 때, 충전에 필요한 최소의 시간을 3초로 설정하기 위한 저항 값 R을 구하라.
1) 스위치가 열렸을 때
2) 스위치가 닫혔을 때
, 실험목적
실험준비물
예비과제
실험
설계 및 고찰
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실험(3)
저항, 인덕터, 커패시터 양단에 실효치(rms) 전압 [V], [V], [V]을 측정하였다.
이론값[V]
측정값[V]
VR
2.20
3.01V
VL
1.38
3.65V
Vc
3.50
5.53V
이론값계산)
ω= 이므로 ω=20000π=62831.85
jωL = j*20000π*10*10-3 = 628.32∠90°
1/jwc =1/(j*0.01*10-6*20000π) = 1591.54∠-90°
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관측된 그림 18-13의 전압파형에서 작도법에 의하여 시정수를 구하고 비교하여라.
(4) 그림 18-13의 관측파형에서 전압파형이 정상상태가 되는 시간은 대략 몇 [s]인가? 1.관련자료
2.참고문헌
3.관련이론
4.실험목적
5.실험장비 및 부
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파형은 20개의 TTL 부하로 이끌어 낼 수 있다.
* VCG(voltage controlled generator) : 주파수를 1000:1까지 넓은 범위의 주파수 변화를 가능하게 한다. 멀티테스터
1. 멀티테스터 사용법
오실로스코프
1. 각 부위별 명칭
2. 기본측정
함수
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파형이 관측되었다. 계산치와 이론치의 오차가 0.18%로 매우 낮게 측정되어 시정수(τ=RC)가 RC회로에서 성립한다는 것을 확인할 수 있었다. 또, 주기가 시정수인 FG의 출력에서 저항전압 및 커패시터전압의 파형을 관측하는 실험에서는 모두 크
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실험은 기본 출력단 topology 에 대해서 실험을 하였는데, 처음보는 내용이라 분석하는데 많은 어려움이 있었다. 각 출력단마다 각기 다른 특성이 있는데, 이번실험을 통해 출력단의 특성을 알 수 있게 되었다. Class-B의 경우 파형이 왜곡되어서
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비교
1) 자동측정
2) 결과의 처리 및 저장
Ⅲ. 오실로스코프의 측정
1. 측정절차
2. 직류전압측정 (DC)
1) 방법
2) 예시
3. 교류전압측정 (AC)
1) 방법
2) 예시
4. 직류전압과 교류전압의 측정상의 주의
Ⅳ. 실험결과
Ⅴ. 참고문헌
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실험에 많은 관여를 하여 오차를 만들 수 있다고 생각한다.
(2) 고찰
오실로스코프는 전압의 측정 뿐만 아니라 파형까지도 볼 수 있는 장비라고 할 수 있다.
이번 실험에서만 하더라도 시간적으로 변화하는 전압의 변화를 스크린 상에 파형으
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