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0kHz일 때 최대출력값(약 30mV)의 0.707배인 약 21mV에서 관찰 되었다. 이러한 오차가 발생한 이유는 로드저항(R_L) 때문이다
≪ … 중 략 … ≫
3. 고 찰
: 수동소자와 능동소자를 통해 LPF와 HPF에 대한 실험을 하였다. LPF란 Low Pass Filter
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18)
(19)
이다.
3. 참고 문헌
1. 참고 서적
* 대학 물리학, Alvin Hudson 외, 金仁湖 외 역, 深求堂, 1992
* 대학 물리학, 대학 물리학 교재 편찬 위원회, 북스힐, 1999
* 대학 물리학, 고신관 외, 대학 서림, 1997
* 일반 물리학 2000, 일반 물리학 교재 편찬 위
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오실로스코프
다이오드 : 1N4001(2개)
저항 : 설계한 저항 값 다수
4. 실험 방법
4.1 양방향 리미터 회로 1) 실험 회로 4-1의 회로를 구성하라. R=560Ω, 이다.
2) 입력에 직류 옵셋 전압이 0, 피크값이 4V, 주파수가 100Hz인 정현파를 인가하고 출력 파형
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실험 교재
http://home.pufs.ac.kr/~wireless/basicITexp_pdf/1_3.pdf
http://blog.naver.com/jennyhan70/100004688422 ①음극선관 빔 발생기
②전자빔초점
③전자빔편향
④전자빔사후 가속
⑤음극선관 화면
- 오실로스코프의 동작원리 -
- 오실로스코프의
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0% 포인트이다.
⑪ 커서 메뉴의 절대차 판독값(상승시간)을 기록한다.
7. 실험결과
Sine Wave
Sawtooth Wave
Square Wave
1
0
0
0
Hz
2
0
0
0
Hz
8. 고찰
- 이번실험을 통해서 오실로스코프와 함수 발생기를 이용하여 신호 측정을 할 수 있다는 것을 알 수 있었다.
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0
1.098097
2
90
1.442485
4
90
1.288228
6
90
1.177019
8
90
1.141145
10
90
1.119621
2
180
2.414665
4
180
1.632616
6
180
1.474772
8
180
1.406612
10
180
1.399437
자기장 벡터 그림
실험 결과와 같이, 자기장의 크기는 도선 중심에서 멀어질수록 작아지고, 자기장 벡터의 화살표 방향은
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실험2에서 주파수비가 1:1이므로 기울어진 타원의 모양이 나왔다. 계산 결과 위상차는 70.515도가 나왔다. 위상차가 0~90도 일 때의 리사주 곡선과 모양이 일치했다
주파수를 1hz로 낮춘 경우 오실로스코프에서 점이 x축 상에서 좌우로 움직임을
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측정
3. 옴의 법칙과 저항의 직렬/병렬회로
4. 키르히호프의 법칙
5. 오실로스코프의 사용법
6. 캐패시터의 특성 및 RC 직렬회로
7. 파형의 미분과 적분
8. 인덕터의 특성
9. 인덕터의 직/병렬연결 및 RL직렬회로
10. RL 및 RC병렬회
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실험 프로그램의 오류로 인해 결과 값이 없어지는 등 조금 아쉬웠던 실험이었습니다.
결과 보고서
실험 결과
1) 진동수 측정
실험 횟수
주기 (s)
진동수
1
1.084
0.922
2
1.096
0.912
3
1.076
0.929
4
1.086
0.921
5
1.088
0.919
평균
1.086
0.921
표준 편차
0.007
0.006&n
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실험을 통하여 이해할 수 있었다. 그리고 3번 실험에서 사용한 74LS161 IC는 16카운터 소자로서 이 소자를 이용해서 더욱 큰 카운터를 만들 수 있다는것도 생각해 봤다.
그리고.. 오실로스코프 사용이 미숙하여, 오실로스코프 측정치가 이상하게
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