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함수발생기 3) Power Supply 4) 브레드보드 5) 저항 6) LN741CN - 연산증폭기를 이용한 반전 증폭 실험 1. 브레드보드를 이용하여 회로를 구성한다. 2. 연산전원 공급은 15V를 사용하도록 하며, 함수 발생기를 사용하여 구형파 입력 신호를 생성 한다 3.
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  • 등록일 2011.12.09
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함수발생기는 외부 전압에 의해 스위프율 및 출력신호의 주파수를 제어할수 있는 기능이 있다) 이 기능을 사용할 때 10번 스위프율 조 절스위치는 오프한다. - SYMMETRY CONTROL : 출력파형의 대칭성을 1:1에서 10:1까지 이 PUSH/PULL 스위치로 조절한 다
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  • 등록일 2010.05.24
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함수발생기에 대한 이해가 완벽하지 못해 실험 초반부터 어려움을 겪었다. 하지만 오실로스코프에서 채널 1,2로 나누어 입력과 출력의 파형을 확인하고 우리가 원하던 값을 눈으로 확인하고부터는 자신감이 생겼다. 반전증폭기와 비반전증폭
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  • 등록일 2006.06.25
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함수 발생기 오실로스코프 멀티미터 진동수(Hz) Vm Vac TIME/DIV 한주기의 수평 칸수 진동수(Hz) 진동수(Hz) Vac 100 1.0 0.707 5 2 100 97.3 0.66 2.0 1.414 5 2 100 97.2 1.38 200 1.0 0.707 5 1 200 198.5 0.69 2.0 1.414 5 1 200 198.5 1.37 500 1.0 0.707 1 2 500 484.2 0.68 2.0 1.414 1 2 500 484.2 1.
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  • 등록일 2015.11.10
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함수발생기(전원이 꺼진 상태)를 사용하여 Bread Board에 저항과 코일을 <R-L 회로>그림처럼 연결하여 직렬 R-L 회로를 구성. (2) 함수발생기의 진폭 조절단자를 왼쪽 끝까지 돌려 출력 전압을 0V로 맞춘 후 전원을 켠다. (3) 함수발생기의 출력
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  • 등록일 2009.12.02
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함수발생기로 발생시켜 steel 보가 고유진동수에서 진동하는 Mode shape(모드 형상)을 관찰할 수 있었다. ※ 이론값 : [rad/s] [Hz] - b = 15cm = 0.15m , h = 1mm = 0.001m - 상수값 = 1.8751(첫 번째), 4,6941(두 번째), 7.8548(세 번째) - Young’s modulus (E) for steel = 200* (N/)
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  • 등록일 2010.01.15
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함수 발생기 CH-1의 출력선을 연 결하고 오실로스코프의 CH-2 INPUT(Y) 입력 프로브에 함수 발생기 CH-2의 출력 선을 연결한다. (3) 진동수 조정 버튼과 위상 조정 버튼을 사용하여 CH-1과 CH-2의 출력 파형이 같은 진동수와 같은 위상이 되도록 조정한
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  • 등록일 2010.04.22
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함수발생기 전원공급장치 저항 : 1 Ω(2개), 100 Ω, 120 Ω, 240 Ω, 5.1 kΩ 인덕터 : 2 mH 커패시터 : 0.01μF 4.실험 방법 1) 그림 6.1과 같이 직렬 공진회로를 구성하시오(, , ). 2) 함수발생기로 정현파를 인가하여 신호의 크기를 로 맞춘 후, 오실로스코
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  • 등록일 2015.10.02
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함수발생기의 출력을 첨두값 5V, 1KHz의 정현파를 인가한 후, 이 파형을 분석하는 것이 이번 실험의 목표이다. 위 파형을 만든후 이를 오실로스코프로 관측하면 다음과 같다. 첨두값 : 5V 첨두간값(peak to peak) : 10V 실효값 : 3.54V 주파수 : 1KHz 각주
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  • 등록일 2013.07.07
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함수발생기 2대, BNC 케이블 2개 4. 실험방법 ① 오실오스코프를 켜고 time/div를 1ms로 맞춘 후 GND mode에서 수직POSITION을 이용하여 수평축기준을 맞춘다. ② CH1, CH2에 함수발생기를 각각 연결한다. ③ CH1에 연결된 함수발생기를 이용하여 정현파 신
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  • 등록일 2021.11.10
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