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25 1.07 0.214 8. 30KHz 30.090 0.11 0.022 9. 100KHz 100.07 0.007 0.0014 7. 전압이득-주파수의 그래프 8. 오차 및 느낀점 - 먼저 실험에 앞서 오실로스코프, 함수발생기의 사용법을 익히기 위하여 함수발생기와 오실로스코프의 양단을 연결하여 구형파와 정현파
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함수발생기로 발생시킨 이론적 신호와의 비교 분석은 이론과 실제 간의 간극을 줄이는 데 기여하였다. 또한, 반복적인 실험과 관찰을 통해 전자 회로의 동작 원리를 명확하게 이해할 수 있었다. 결론적으로, 오실로스코프와 함수발생기는 전
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함수발생기의 CH1을 위와 같이 조절한 후에 오실로스코프를 사용하여서 리사주 패턴을 확인하면 위와 같은 패턴을 가짐을 알 수가 있다. 또한 주파수를 아래와 같이 변경하면 리 사주 패턴이 변화됨을 알 수가 있다. ☞ 실험결과 및 검토사항
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  • 등록일 2015.04.27
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함수 발생기의 주파수를 변화하며 출력을 비교 및 그래프 작성 4. 실험내용 및 결과 <실험 3> 입력전압은 함수발생기를 이용하여 ±10V 구형파로 한다. 1. 커패시터에 걸리는 전압파형을 오실로스코프를 이용하여 관찰하고 파형을 그려라.
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함수발생기의 진동수, 오실로스코프 TIME/DIV, 한 주기의 수평칸수, Vm을 각각 기록한다. (12) 멀티미터의 전원을 켜고 교류전압을 측정하기 위해 (...,~) MODE를 [~]에 놓는다. (13) 멀티미터 로터리 스위치를 40V 측정범위에 놓는다. (14) 멀티미터의 입
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함수발생기의 출력이 1kHz, 2Vp-p 인 정현파를 갖도록 맞추고 회로의 입력으 로 공급하여라. (3) 저항 R2 양단에 걸리는 전압 VR2를 옴의 법칙을 이용하여 계산하여라. (4) 저항 R2 양단에 걸리는 전압 VR2를 DMM 혹은 VOM을 사용하여 측정하여라. (5) 저
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서 전압의 파형을 보면 출력파형(노란색)이 입력파형(파란색)보다 {tan }^{-1 }w tau 만큼 늦으므로 , tan-1 400 = 89.95 약 {pi } over {2} ( 90 )만큼 뒤진 것을 알 수 있다. 5. 고 찰 이번 실험은 오실로스코프와 함수발생기를 사용하여 RC회로의 과도응답
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함수 발생기, 아날로그 LAB등 많은 실험 장치들이 사용되어졌다. 그러나 이들 중에 기계적 인 손상이나 프로그램 오류로 인해 잘못된 결과 값으로 오차가 발생 할 수 있다. ②저항에 대한 오차 : 기계들과 전선들에는 미세한 저항들을 각각 가
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보드(WISH 206) 1개 (4) 저항 : 10[k] 가변저항기(ED RH-5A) (5) 디케이드 커패시터(ED CU-410A : 100) 1개 (6) 기타 : 브레드보드용 리드선 30[cm], 소형 일자 스크루 드라이버 실험 (1) 함수발생기의 출력을 오실로스코프로 관측하면서 다음의 파형이 나오도록
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함수를 구하시오. G(s) = 5.3 P제어기의 이득을 1, 10, 50, 100으로 했을 경우 입력 파형과 출력파형을 오실로스코프로 관측하시오. 이때, 함수발생기의 출력전압은 구형파 1, 100Hz로 조정한다. 또한 전달함수에 의한 MATLAB 시뮬레이션 및 Pspice 시뮬레
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  • 등록일 2014.05.28
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