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할 때는
전류계를 회로와 직렬로 연결해주어야 한다. 기초 이론
1. 전류계
2. 전압계
3. Power supply
4. 멀티미터
5. 함수발생기
6. 오실로스코프
7. 저항 읽는 법
8. 커패시터 읽는 법
9. 인덕터 읽는 법
10 빵판(Bread board)
실험 방법
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1 프로브를 사용하는 이유는 무엇인가?
-회로의 신호를 오실로스코프에 연결하였을 때 회로는 오실로스코프 입력 임피던스에 의한
loading효과를 받지 않아야한다. 따라서 부하의 영향을 줄이거나, 입력전압이 높아
전압의 10 : 1 감쇄를 필요로
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<오실로스코프는 쉽게 말해 전기적인 신호를 화면에 그려주는
장치>로서 시간의 변화에 따라 신호들의 크기가 어떻게 변화고
있는지를 나태내 줍니다.수직축(Y축)은 전압의 변화, 수평측(X축)은 시간 변화를 나타내며 화면의 명
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코프와 함수발생기의 활용은 전자 공학 분야에서 필수불가결한 요소이며, 기술의 발전에 따라 그 적용 범위도 넓어질 것으로 기대된다.
7. 주의사항
오실로스코프와 함수발생기를 사용할 때 몇 가지 주의사항이 있다. 첫 번째로, 장비의 사용
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bVIEW의 사용법을 익힌다. 또 함수발생기로 sin파, saw파, square파를 비교하여 함수발생기에서 나온 전압과 주파수를 오실로스코프와 LabVIEW로 측정하고, 전압을 멀티 미터기로 측정한다. RMS값이란 무엇인가에 대해 실험을 통해 정확한 이해를 한
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함수발생기로 발생시킨 이론적 신호와의 비교 분석은 이론과 실제 간의 간극을 줄이는 데 기여하였다. 또한, 반복적인 실험과 관찰을 통해 전자 회로의 동작 원리를 명확하게 이해할 수 있었다. 결론적으로, 오실로스코프와 함수발생기는 전
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오실로스코프에서 인 버터 버튼을 사용하여 파형을 뒤집어서 원하는 모양을 얻는 방법을 사용해야 한다.
함수발생기의 CH1을 위와 같이 조절한 후에 오실로스코프를 사용하여서 리사주 패턴을 확인하면 위와 같은 패턴을 가짐을 알 수가 있다
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오실로스코프의 내부저항에 같은 크기의 전압이 걸리게 되므로, 이때 오실로스코프의 내부저항을 알수 있다.
▲전원의 극을 바꾸어 실험하여도 오실로스코프상에 표시되어지는 점의 위치만 바뀔뿐 결과는 동일하다.
5. 함수발생기의 OFFSET con
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서 전압의 파형을 보면 출력파형(노란색)이 입력파형(파란색)보다
{tan }^{-1 }w tau
만큼 늦으므로 , tan-1 400 = 89.95 약
{pi } over {2}
( 90 )만큼 뒤진 것을 알 수 있다.
5. 고 찰
이번 실험은 오실로스코프와 함수발생기를 사용하여 RC회로의 과도응답
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함수발생기의 진동수, 오실로스코프 TIME/DIV, 한 주기의 수평칸수, Vm을 각각 기록한다.
(12) 멀티미터의 전원을 켜고 교류전압을 측정하기 위해 (...,~) MODE를 [~]에 놓는다.
(13) 멀티미터 로터리 스위치를 40V 측정범위에 놓는다.
(14) 멀티미터의 입
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