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전압이 비례하여 변화하는 구조라는 점을 알 수 있었다. 실험에서 관찰한 결과는 이러한 이론을 실증하는 데 중요한 역할을 한다. 특히, 피드백 저항 값을 조절함으로써 출력 전압의 크기를 조절할 수 있었고, 이로 인해 OP Amp의 동작 모드와
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전압을 XY mode로 보면 어떤 모양이 나오겟는가?
타원 모양이 나올 것 이다.
3.10 위의 RC회로와 RL회로의 전달함수의 크기의 주파수 특성을 실험적으로 구할 때 측정 주파수를 각각에 대해 결정하라(3.2, 3.6 참조 예 100, 200, 400, 600 Hz 등, 그러나 변
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전압 이득이 저항 비율에 의존하는 것을 확인하였다. 특히 비 인버팅 앰프의 위상 특성 덕분에 신호의 왜곡이 적다는 장점을 발견하였다. 차동 앰프는 두 입력 간의 전압 차이를 증폭하는 회로로, 공통 모드 신호를 억제하는 성능이 뛰어난 것
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저항과 커패시터의 ESR로 인한 에너지 손실로 설명된다. 실험 과정에서 측정된 효율은 기대했던 수치와 일치했으며, 특히 입력 전압 변화에 따른 출력 전압의 안정성이 확인되었다. 변환기의 동작 모드에 따라 변환 효율이 달라지는 것도 관찰
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전압은 얼마인가? 또, 직류성분이 +10v가 있는 경우는 rms 전압이 얼마인지 구하라.
- 10 * 1/√3 = 10/√3 = 5.77 , 5.77 + 10 = 15.77
7)일반적으로 자연계의 신호는 음성이나 영상 등과 같이 주기적이지 않다. 그럼에도 불구하고 실험에서의 측정은 주기적
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모드에서 관측시 원이 관측된다.
4. 소감
2학년 복학을 하고 처음으로 듣는 실험 수업이라 오실로스코프에 대한 정보를 조금 주위에 물어보고 들어갔다. 그런데 기계가 바뀌어 있었다. 조금 많이 당황했으나 오실로스코프를 작동시키고 만지
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센서
[4]. 근접 스위치
1. 정전용량형 근접 스위치
2. 발진형 근접 스위치
3. 리드 스위치
4. 장단점
[5]. 초음파 센서
1. 압전 진동자
2. 자왜 진동자
3. 전자 유도형 진동자
4. 고주파형 초음파 센서
5. 초음파 측정
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저항에 의해 스위칭 특성을 소프트화했을 경우의 방사성 EMI 노이즈 측정 예를 나타낸다(샘플: 1,200V/150A 소자, 표준 게이트 저항 5.6Ω).
표준 게이트 저항을 2~3배 정도까지 크게 함으로써 12~ 20dB 노이즈를 저감할 수 있다. 단, 노이즈와 손실은
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전압 표를 완성한다. : 함수발생기의 주파수를 저역 주파수부터 서서히 올리면서 오실로스코프에 출력되는 파형을 관찰한다.그리고 설정한 주파수와 주파수에서의 출력전압을 기록한다.
8)전압이득-주파수의 그래프를 완성한다. : 전압이득(
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전압이 0.7V, Ge의 경우에는 0.3V이상의 전압이 가해져야 전류가 흐른다는 것을 알았다. 또한 반도체 내부의 저항과 여로요인 때문에 입력된 양보다 약간 줄어든 파형을 볼 수 있었다.
I-V특성곡선을 나타내기 위해 오실로스코프 X-Y모드 출력파
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