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5V와 0V가 출력되지 않는 오차가 발생한 이유는 전원공급기에 5V를 입력할 때 그 정확한 값은 5V가 아니었을 것이고 (함수발생기가 더 정확한 값을 보여주는 것 같습니다.), 각 게이트 자체의 저항 또한 영향을 미쳤을 것입니다. 실험
고찰
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함수발생기의 진동수와 정확히 일치하였다. 멀티미터의 경우 진동수는 각 측정값은 진동수가 500Hz를 제외하곤 그렇게 큰 오차를 보이지 않았으며 의 경우에는 모두 0.5미만의 오차가 발생했다.
7. 결론
실험을 하면서 기본적인 실험 기구를 사
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함수발생기와 파형측정기를 이용하여 측정된 주파수 값을 멀티미터에서 측정한 결과와 비교한다.
(7) 정전용량 측정
멀티미터의 전원을 켜고 측정 범위 선택 다이얼을 정전용량 측정 범위 20uF로 맞춘다.
정전용량 측정의 경우 항상 0점 조절
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함수발생기
② 멀티미터
③ 오실로스코프
④ 포토커플러
⑤ 기타저항
실험 방법
(1) 포토커플러의 전달특성
① 그림 9.4(a)의 회로에서 전원을 2V로 조정하라. 출력전압을 측정하여 기록하라.
② 4, 6, 8, 10, 12, 14V 전원전압에 따라 단계①을 반복
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함수발생기를 1㎑ TTL 펄스로 설정하라(실험 1 참조). 그림 2-6(a)에 보인 직렬 인버터를 구성하고 입력에 펄스를 인가한 뒤 회로의 입력과 출력의 파형을 비교하라. 실험 보고서의 도표 1에 파형을 스케치하라. VOLTS/DIV과 SEC/DIV 표시하는 것을 잊
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함수발생기의 주파수 값 역시 불안정했기 때문이다. 또 FG의 출력을 1V로 조정했지만 오실로스코프에 나타난 전압은 이와 달랐고 이 때문에 측정된 C의 전압 역시 정확한 값이 아니여서 오차가 발생했을 수 있다.
3. 결론
전체적으로 설계실습
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1) 물리학Ⅱ 저자 Giambattista 북스힐 p.746~747
2) 네이버 백과사전 ‘오실로스코프’
1. 실험 목적 및 이론
2. 실험 결과 및 분석
3. 오차와 토의
4. 참고문헌
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함수발생기 때문에 오차가 발생한 경우도 있었을 것입니다. 또한 몇몇 소자들을 사용할 때, 전압의 범위를 실수로 너무 높은 값을 주어서 소자에 문제가 생겼을 경우도 있었을 것입니다. 이러한 이유들 때문에 약간의 오류가 발생했었을 것이
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함수발생기를 동작시켜 10Hz부터 10kHz까지의 2정현파를 만들어라. 그리고 이를 필터회로의 입력에 연결하고, 필터회로의 출력은 오실로스코프에 연결하여 주파수에 따른 진폭의 변화를 그려보라.
- <사진 11>의 결과에서 필터회로의 입력전
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함수발생기를 이용하여 멀티미터와 오실로스코프를 이용하여 RMS값을 측정해보았다. 1학기 때 진행했던 시험과 유사하여 큰 어려움은 없었다. 오차는 0.2 ~ 9.4% 사이로 비교적 정확한 실험이 되었다. RMS 측정을 하기 위해서는 전압을 sin파, 삼각
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