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위의 사진과 같은 파형을 얻을 수 있었을 것입니다. (7476 소자로 시뮬레이션이 가능했다면 파형은 실제실험에서 오실로스코프의 역할을 하는 vpulse소자를 이용하여 파형을 얻어낼 수 있었을 것입니다.) 실험목적
예비과제
실험
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2.2 ?F 커패시터를 이용한 시정수 측정
3.3 10 nF 커패시터로 시정수 평가
3.4 저항 단자에서 오실로스코프를 통한 파형 분석
3.5 Function generator 조정을 통한 실험 반복 및 전압 분석
3.6 사각파 입력 시 R, C에 대한 전압 파형 평가
4. 최종 결론
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오실로스코프(Oscilloscope) VS 스펙트럼 분석기(Spectrum Analyzer)
모든 전자파, 또한 모든 자연 현상은 시간이나 주파수 함수로 표현할 수 있다.
오실로스코프의 기본 동작은 전기 신호 현상에 대한 시간 특성을 표시해 주는 것이고, 스펙트럼 아날
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오실로스코프 (Oscilloscope) : 1개
브레드보드 (Bread board) : 1개
파워 서플라이 (Power supply) : 1개
함수 발생기 (Fuction generator) : 1개
실험계획서 [PSpice를 이용한 사전 설계]
3dB BW Gain (V/V)
Common Source 10kHz ~ 20kHz 65dB
Cascode 10kHz ~ 200kHz 65dB
표 1 CS, CA 증
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실험 목적: 본 실험의 목적은 학생들에게 오실로스코프(DSO: digital storage oscilloscope),신호발생기(AWG: arbitrary waveform generator), breadboard, 그리고 멀티미터(DVM: digital multimeter)의 사용법을 익히게 함과 동시에 실험을 효율적으로 수행하는 방법을 숙지
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오실로스코프들에 도입될 수 있다.
4. 논의
이번 실험은 RC Circuit를 구성하여 이 회로에 발생하는 Frequency Response를 고찰해보는 실험이다. 우리는 Oscilloscope를 준비하고, Lissajous Figure를 이용하여 φ를 측정한다. 또한 φ를 이론적으로 계산하여 실
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노력하겠다. 1. 실험제목
2. 실험일시
3. 실험목적
4. 실험원리
* 관 내에서의 정상파
* 공명
5. 실험내용
<1> Resonant Frequencies of a Tube
<2> Standing Waves in a Tube
<3> Tube Length and Resonant Modes (개관, 폐관)
<4> The Speed of Sound in a Tube
6. 느낀 점
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오실로스코프를 비롯한 전자 장비를 다루는 기술을 배움으로써 차후에 전자를 이해하는데 도움을 줄거라 생각된다.
실험 장비
Function Generetor Power-supply
Oscilloscope 콘덴서 OP-Amp 1. 실험 제목
2. 실험 조원
3. 실험 목적
4. 실험 장치
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and 2 in series
832mV
7mV
4
200
1 and 2 in parallel
241mV
7.7mV
4
50
실험 38. RC시정수
1. 실험 목적
(1) 교저항을 통하여 캐패시터가 충전되는 시간을 실험적으로 졀정한다.
(2) 저항을 통하여 캐패시터가 방전되는 시간을 실험적으로 결정한다.
2. 실험 과정 Psp
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오실로스코프와, Function, 멀티 테스터기 등의 장비를 이용하여 클록의 입력 단부터 차례로 찾아 나고 전압 강하 부분에 파형을 관찰하여 전압이 적절치 못했다는 것 등을 알게 되는 과정들에서 배운 점이 많다.
마지막으로 느낀 점은 무엇이든
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