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형을 삼각파로 한다.
▲구형파에서 정지된 파형이 나타나면 삼각파, 정현파 모두 정지된 파형이 나타난다.
6. 함수발생기의 출력파형을 구형파로 하고 level 설정을 바꾸어 가면서 그 영향을 관찰한다. slope를 양(+)으로 하고 화면의 궤적을 스
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다. 구하면 115.1kHz가 측정되었다.
20kHz의 측정범위에서는 100kHz를 측정 할 수 없어서 1 . 의 오류가 나타났다.
함수발생기에서 나오는 사인파 함수발생기에서 나오는 사각파
(기계 내부적 오류로 인한 형태)
< 정전용량 측정 >
정전용량
20uF
4
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함수로 Fitting 하여 일치되는 정도로부터 음압이 변조된 조화함수가 됨을 확인하라.
<측정 결과>
RMSE=0.00225인 변조된 조화함수
차이 주파수의 절반 F=209.5[Hz]
평균 주파수 G=2.459[kHz]
진폭 2A=0.04[V]
맥놀이 주파수 2F=419.0[Hz]
함수 발생기 1의 주
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3 (c)또는 (d)와 같이 회로를 연결 한다.
실험 1의 과정을 반복한다.
실험3 . R-C 회로
함수발생기를 사용하여 그림 25.1과 같이 회로를 연결 한다.
함수발생기의 진동수를 100 Hz에 고정시키고 인가 기전력을 0V부터 5V까지 1V간격으로 바꾸면서 회로
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+C)+D" 로 재정의 하여 주기 TT를 바로 구할 수 도 있다. 이렇게 측정된 주기로부터 구한 주파수 f (=1/TT)를 실험과정 3)에서 구한 주기 및 주파수, 함수발생기 전면에 표시된 주파수와 서로 비교 분석하라(함수발생기에 표시된 주파수를 기준. 상
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한 개의 점을 수평 눈금 좌단에 위 그림과 같이 맞춘 후 1주기에 대한 DIV(칸수)를 구하고 여기에 TIME/DIV의 눈금을 곱하면 1주기에 대한 시간이 구해진다.
4. 실험결과 :
A. 오실로스코프 및 함수발생기
1. 함수발생기의 주파수를 100Hz 로 맞추고 정
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to-peak 전압 및 주기를 측정한다.
▲ channel 1의 peak-to-peak 전압 및 주기
- peak-to-peak 전압 :
- 주기 :
▲ channel 2의 peak-to-peak 전압 및 주기
- peak-to-peak 전압 :
- 주기 :
3. 함수발생기가 삼각파 발생하도록 하고, 위의 실험절차를 반복한다.
▲ channel
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을 다시 확인할 수 있다. 위상 차이 역시 매우 작은 주파수 일 때 () 차이를 나타내고 고주파 영역에서는 0이 됨을 알 수 있다.
4. 개인고찰
본 실험과정은 주어진 Bread board에 회로를 직접 구성하고, 함수발생기를 이용하여, 오시로스코프 화면상
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z로 설정한다.
4) 출력신호가 사각파형이며 위상이 180° 바뀌는지 확인한 후 측정값(peak to peak volt, negative peak volt)을 측정한다.
5) 사각파형의 전압이 음수가 되는 시간(t)을 측정한다.
6) 함수발생기의 입력신호를 전압 1V peak-to-peak, 주파수를 1kHz
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하게 된다. 아래 그림의 op-amp 슈미트 트리거는 입력 레벨과 출력 레벨이 반대인 인버팅 동작을 한다. 따라서 입력과 출력의 관계는 그림 2.7(b)와 같다.
3. 사용 계기 및 부품
DC power supply, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수발생기
op-amp: LM741 1
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