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전압값이 바뀌는 것을 확인할 수 있다.
Rt = 1kΩ일때 V0이 0임을 확인할 수 있다. 이는 휘스톤 브리지로 온도를 전압으로 바꾸는 온도계를 만들 수 있음을 보여준다 1. 인덕터와 휘스톤 브리지
Ⅰ. 실험 개요 및 목적
Ⅱ. 실험 기구
Ⅲ. 관련
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측정용 센서로 물리량을 측정하는데 큰 자신감을 얻게 되었다. 또 측정한 물리량을 보다 정확하게 또 빠르게 분석하는 방법을 배우게 된 실험인 것 같다. 특히 Logger Pro 3 의 8가지 기본분석법과 계산식에 의한 분석법, 사진 분석법 및 비디오
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실험을 빨리 끝낼 수 있었다.
하지만 아직도 오실로스코프라던지 전압, 전류계를 측정하는 방법은 많이 미숙했다는 것이 아쉬웠다. 어느 부분을 측정할 것인지도 다 결정해서 회로설계를 완성하였는데, 측정장비에 파형이 우리가 가시적으로
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측정하여 다음의<그림 7.7>에 채널1에 표시된
구형파와 함께 그 파형을 도시하라.
④ <표>에 Vi(t)의 진폭과 주파수 및 Vo(t)의 진폭과 주파수를 (오실로스코프) 측정하여
기록하라.
⑤ Vi(t)를 정현파로 바꾸고, 위의 실험과정 ③,④를 반복
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있다. 신호 주파수 오차가 발생할 수 있다.
6. 참고문헌
- 키르히호프의 법칙 [Kirchhoff’s Laws] (물리학백과), 한국물리확회 Ⅰ. 개요 (Introduction)
Ⅱ. 이론 (Theory)
Ⅲ. 실험장치 및 실험절차 (Apparatus & Procedure)
Ⅳ. 데이터 및 결과 (Data & Results)
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파형을 비교한다.
입력펄스(TP1)과 출력 파형(TP2)의 파형 비교 분석
이론값과 실험값의 비교
※ 이론적인 측정값
T(주기) = 22㏀ × 0.1㎌ = 2.2[ms]
발진진주파수
※ 실험측정 값
발진주파수 f = 100.1[Hz]
Ⅴ 결론 및 고찰
단안정 멀티바이브레이터
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처음에는 당황스러웠다. 교류파형이란 것을
잘 알지도 못했다. 그러나 part 1부터 차근차근 해 나가면서 오실로스코프의 사용법에
대해 알 수 있었다. 1.실험제목
2.실험목적
3.관련이론
4.실험기기및 재료
5.실험결과
5.검토및 고찰
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측정한다. Negative peak volt = ? volts
Step 5 : square-wave 전압이 음수가 되는 시간(t1)을 측정한다.
Step 6 : peak output voltage 를 다음식에 의하여 계산하고, Step 4 의 결과와 비교한다.
5. 실험 결과
적분기 실험
미분기 실험
6. 실험 이론값
적분기 실험
오
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전압은 초기치의 2%까지 방전된다.
4. 커패시터 양단의 전압은 순간적으로 변할 수 없지만, 전류는 순간적으로 변할 수 있다. 이것은 커패시터 회로가 순간적으로 ( 단락 ) 회로로 동작함을 의미한다. 1. 실험진행
2. 오차의 원인
a. 저항
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실험결과:
<Transient 해석용 회로>
< run to time: 2000us , start saving data after: 0s >
< run to time: 2000us , start saving data after: 1750us >
<run to time: 2000us ,start saving data after: 1750us ,maximum step size: 300ns>
<run to time: 2000us ,start saving data after
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