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02) 사용
4. 실험 방법
그림1 유도기전력 측정 배치
① 그림 1과 같이 필드코일, 유도코일, 멀티미터, 함수 발생기를 배치 시킵니다. 파형 관찰이 필요한 경우에는 2Ch 오실로스코프를 사용하여 Ch1은 필드코일 Ch2는 유도코일에 연결하고 dual mode
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한다.
⑻ 식 (25.16)을 이용해 를 계산하고 와 그래프를 이용해 구한 결과와 비교한다.
⑼ 과 에 걸리는 전압의 위상차 를 계산한다.
c. R-C 회로
⑴ 교류전원으로 함수발생기(전원이 꺼진 상태)를 사용하여 Bread Board에 저항과 콘덴서를 그림 4와 같
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les)
② 미분기
Step 1 : 오실로스코프를 다음과 같이 설정한다.
Channel 1: 0.5 volt/division
Channel 2: 0.05 volt/division
Time base: 0.5 msec/division
DC coupling
Step 2 : 회로를 결선하고, 브레드보드에 전원을 연결한다.
Step 3 : 함수발생기를 이용하여 입력신호를 설
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함수발생기의 사용법을 잘 숙지하지 못해 더욱 힘들었다. 다른 조 역시 비슷한 상황이었다. 가까스로 오실로스코프와 함수발생기를 조정했는데 어째선지 파형이 일그러져 나왔다. 장비를 교체하면서 잘못된 것을 알아본 결과 프로브의 문제
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함수발생기와 가변저항, 커패시터를 이용하여 회로를 구성하고 오실로스코프로 파형을 관찰하였습니다. 두 번째 실험으로 인덕터와는 달리 커패시터의 값을 변화시켜도 변화 값에 따른 변화가 별로 없는 것을 관찰하였습니다.
세 번째 실험
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함수발생기
저항
■ 2k , 1/2-W 5% 1개
캐패시터
■ 0.022uF 1개
인덕터
■ 100mH 코일
4. 실험과정 Pspice로 구현
(녹색)=8.4V (빨간색)=5.3V
(녹색)=5.5V (빨간색)=12V , (파란색)=7.6V
(녹색)=5.8V, (빨간색)=8.1V
실험 49. 직렬 RLC회로에서 임피던스와 전류에 미치는
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함수발생기, 멀티미터를 이용하여 음파의 공명과 파장, 속도를 알아보는 실험이었다. 오실로스코프와 함수발생기, 멀티미터는 이전 실험에서도 자주 사용했기 때문에 큰 어려움은 없었다. 기주공명장치의 경우 처음 보았는데 스피커를 통해
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함수발생기에서 오실로스코프의 출력에 연결된 두 리드선을 분리한 다음에 그들을 다시 전류 Isolator의 출력에 연결하고, 공통단자에는 검은 색 리드선을 확실히 연결한다.
오실로스코프의 채널-1의 감도를 0.5V/DIV로 설정한다. 이제 오실로스
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함수발생기
회로구성요소
10kΩ 저항 사용, 10nF 커패시터 사용
5. 실험방법
1) 먼저 저역통과필터 실험부터 시작한다.
2) 저항과 커패시터를 이용하여 브레드보드에 회로를 구성한다. (위 그림 참고)
3) 함수발생기를 이용하여 주파수를 입력한다
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함수발생기로 10V로 맞추고 함수를 발생시키면 20V가 되었다. 이것은 기준에서 10V를 주어서 그런것이므로 5V에 설정을 하고 함수를 발생시켜야 10V의 함수가 발생되었다.
전압을 10V에서 20V로 2배해 주었는데 저항기에 걸리는 전압은 2배보다 약
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