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측정하여 기록하라.
4.2 저항 (10 kΩ, 10개)을 두 개씩 병렬 연결하여 각각의 저항을 측정하여 기록하라.
4.3 가변저항을 변화시키면서(적어도 세 번) 각 단자 사이의 저항을 측정하여 기록하라
4.4. DMM을 dc 전압측정모드에 설정하고 측정범위를
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DC 전원공급장치의 CH 1 전압레벨을 OV로 맞춘 후, 오실로스코프 프로브를 CH 1의 단자에 접속하여라.
- DC 전원공급장치의 CH 1 입력 전압레벨을 증가시키면서 오실로스코프 화면상에 나타난 파형을 그려라.
AC전압측정
- 오실로스코프의 결합스위
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DC전압계, DC전압계,
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=750347&cid=42341&categoryId=42341
네이버(두산백과), 질산구리, 질산구리,
https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1145088&cid=40942&categoryId=32269
안전보건공단 화학물질정보, 질산구리, 질산구리,
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있다.
옆에 나타낸 오실로스코프 화면에 따르면 구형파는 대략 가로 네 칸에 걸쳐 증가가 이루어진다.
따라서 구형파의 증가시간은
25 × 4 = 100ns, 약 100ns 가 된다. ① DC 전압측정
② AC 전압측정
③ 시간과 주파수측정
④ 증가시간 측정
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측정되었다. 따라서 오실로스코프는 넓은 영역의 주파수 범위에서 측정이 가능하다는 것을 확인할 수 있었다. DC mode일 때와 AC mode일 때 전압을 측정하는 실험에서는, 오실로스코프를 DC mode로 측정 하였을 때에는 FG의 offset 전압과 교류전압 모
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전압안정 직류전원을 여러조건에서 동작시켜 보며 동작원리를 이해하는 것이었다. 저번 실험에서 구성했던 회로들을 복습하면서 설계하여 문제없이 설계, 측정 할 수 있었다. 첫 번째로 건전지의 내부저항을 측정하였고, DC power supply를 통해
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전압안정 직류전원을 여러조건에서 동작시켜 보며 동작원리를 이해하는 것이었다. 저번 실험에서 구성했던 회로들을 복습하면서 설계하여 문제없이 설계, 측정 할 수 있었다. 첫 번째로 건전지의 내부저항을 측정하였고, DC power supply를 통해
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값을 측정하여 기록한다. ↑그림2
3.2 Function Generator출력 파형을 정현파(sinusoidal wave)로, FG DC offset를 off 또는 0V로 놓고, 주파수가 100Hz, 500Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 1MHz로 변화시키면서 DMM으로 측정한 전압과 scope로 측정한 최대전압사이에는 어떤 관계
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조금씩 내려가면서 측정한다.
(DMM의 전압측정 시 회로도)
(2) 가변 저압안정 직류전원(regulated dc power supply)을 사용하여 채널의 출력이 직류 5V가 되도록 하려고 한다. 조작방법을 고안하여 제출하라.
직류전원의 채널은 교재 P.13의 그림 3.2를
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전압이다. 펑션제너레이터에서 2sin(2π25000t) + 5 인 정현파를 나타내기 위해서 (D.C offset control) 스위치를 조절하여 2sin(2π25000t) 인 정현파 교류전압에 +5만큼의 직류전압을 추가 시켜주었다. 따라서 멀티테스터가 전압을 측정할 때 전압신호 파형
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