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저항
멀티미터와 같은 계측기나 전원장치는 장비 자체도 저항을 가지고 있는데, 이를 내부저항이라고 한다. 멀티미터는 측정 모드에 따라 내부 저항이 달라진다. 멀티미터의 내부 저항이 클수록 정확한 전압이 측정되고, 내부 저항이 작으면
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전압을 로 유지해야 한다. 다음 공식을 사용한 차단 주파수와 비교하라.
*dBm 정의 :
실험치: 차단주파수 Hz
이론치: Hz
⑤ 위에서 측정한 차단 주파수에서 입력 전압과 출력 전압 간의 위상차를 오실로스코프의 XY모드에 놓고 측정하라.
⑥
⑦ [
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전압은 1.86V이므로
공통모드 입력저항은 581kΩ이다.
-> vi 와 va
-> vf 와 vb
E3.1 직류 상태
a) A와 B를 접지시키고, Re=1㏀을 연결하시오. 노드 C에서 J까지 노드 전압을 측정하고, 전류의 크기를 검사하시오.
b) Re를 단락시키고 노드 E와 F의 전압
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저항값을 측정하기보다는 커패시터와 인덕터 전압을 측정해야 올바른 실험이라고 생각한다.
5.2 실험 4.2의 결과를 분석하라. 이론값과 실험값의 오차(%)는 얼마인가? 그 이유는 무엇이라 생각하는가? X-Y 모드로 관찰한 파형을 그리고 이론적
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저항을 측정한결과 <사진 8>처럼 (1)번실험과 비슷한 0.4Ω이 측정되었다. 이는 마찬가지로 프로브와 접지단자 사이가 회로상으로 연결되어있다는 것을 의미한다.
(3) 전원 콘센트의 접지점과 실험실 바닥의 철판사이의 전압을 측정하고,
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저항을 무시 한 것 등이 있을 수 있겠다. 우리 조는 전원장치(전류공급모드)를 통해서 실험에서 전압을 1V씩 증가하였지만 손으로 돌려서 맞추는 것이라서 정확하지 않았다. 또한, 측정하는 기기 자체가 자기장에 영향을 주기 때문에 오차가
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저항의 양단의 전압, 베이스 콜렉터 에미터의 전위 등을 직접 측정한 후 계산을 통해 구해진 이론적인 값들과 비교를 하였다. 대체적으로 비슷해 보였으나 조금씩 차이를 보였는데 주된 이유는 저항에 있었다. 값이 과 으로 나와 있지만 실제
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저항 값이 거의 0Ω이 되어야 한다.
[ P10. 첫 번째 단락] 참조
3.2 함수발생기(Function Generation, 이하 FG) 출력은 정현파(sinusoidal wave)이며 FG DC OFFSET이 OFF 또는 0 V인 상태에서 주파수가 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100kHz, 1MHz일 때, DMM으로 측정한 전압과
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측정
1) 2개의 신호를 각각 한 채널과 다른 채널에 연결한다.
2) 수직 축 동작 방식(MODE) 선택기를 DUAL로
한다.
3) 주파수가 높은 신호일 경우는 ALT, 낮은 경우
는 CHOP를 사용하면 편리하다.
4) 2개의 신호 중 시간적으로 빠른 신호에
트리거 신호
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측정
1) 2개의 신호를 각각 한 채널과 다른 채널에 연결한다.
2) 수직 축 동작 방식(MODE) 선택기를 DUAL로
한다.
3) 주파수가 높은 신호일 경우는 ALT, 낮은 경우
는 CHOP를 사용하면 편리하다.
4) 2개의 신호 중 시간적으로 빠른 신호에
트리거 신호
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