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함수발생기의 출력을 일정하게 유지하는 이유를 설명하시오.
함수발생기의 출력이 변화하면 회로의 전류도 변화하게 되며 정확한 실험 결과를 얻을 수 없기 때문이다.
5. 결론
공진주파수는 식 을 실험을 통해 확인하였다. 또한 공진주파수보
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함수발생기
- 만능 기판(bread board) 또는 만능 기판이 장착된 실험 키트
- 가변저항 : 100Ω 2개
- 저항 : 20Ω, 5Ω(또는 4.7Ω) 각 1개
- 커패시터 : 10㎌
- 인덕터 : 2.2mH 1개
4. 실험 방법
미지의 인덕턴스 를 포함하여 [그림 6]의 회로를 구성한 후, 함
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함수발생기로 1kHz의 정현파를 입력하고 제작된 회로가 정상적으로 동작하는지 검사한다.
(4) 안테나에서 변조된 신호가 출력되는지 PSpice를 이용하여 검사한다.
(5) 설계한 회로가 주어진 규격을 만족하는지 확인한다.
(6) 변조된 신호가 나오지
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함수발생기를 통해 직접 확인 할 수 있었다. 또한, 오실로스코프와 함수발생기의 일부분이나마 사용하는 법을 확실하게 배우고, 직접 조작할 수 있게 되었다.
교류주파수를 흘려줄 때의 파장을 직접보고, 회로를 구성해 커패시터가 연결된 회
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함수발생기를 1Khz Vsin=20mV 로 계산하라고 표시 되어 있는데,
실제 함수발생기를 1khz를 넣고 Vsin을 측정하니 20mV보다 훨씬 큰 값이 나왔다.
그래서, 3K옴 두개를 이용, 전압분배를 한 뒤 실험을 시작하였다.
* 처음에는 20mV보다 큰 전압값 을 가지
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함수발생기
(3) 가변전원공급기
(4) 멀티테스터
3. 실 험 이 론
(1) 오실로스코프
(2) 함수발생기
(3) 가변전원공급기
(4) 멀티테스터
(5) 저항 Color Code
4. 실 험 방 법
5. 실 험 분 석
(1) 멀티테스터 계측 실험에 대한 분석
(2) 오실로스코
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함수 발생기를 사용하여 클록의 구형파를 만든 후 clock단자를 사용하여 L1(즉 Q)의 출력 파형을 그려라.
※ 주의 : (TTL 출력이 없는 함수발생기의 경우 : DC offset 조정하여 low level=0 V, high=5 V가 되도록 조정하거나 TTL 출력 단자를 사용해야 한다. TT
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함수발생기로부터 발생된 정현파 신호 의 진폭을 5[V]로 고정하고, 주파수를 DC부터 증가시키면서 저항 양단에 걸리는 전압 의 크기 및 위상을 측정하라. 회로를 구성하여 3dB 주파수를 측정하고 이를 이론치와 비교 분석하라. 3dB 주파수에서 입
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1. 실험목적
● RC회로를 만들고 시정수를 구한 후 함수발생기와 오실로스코프를 이용하여 출력파형을 나타내 분석할 수 있다.
● PSpice를 사용하여 시뮬레이션 할 수 있는 능력을 기른다.
● Labview를 사용하여 LED의 전압측정과 규칙
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변환기는 교류전류의 크기를 증가시키기 위해 사용되는 변압기이다.
(2) 함수발생기의 진동수는 1 kHz에 맞추고 진폭을 최대로 하였을 때 전류가 1.5A 이상이 되는지 확인한다. 1.5A 이상이 되지 않으면 각 부분의 접점을 점검해 본다.
(3) 탐지코
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