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없음
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오실로스코프에서 나타나는 파형은 이론적으로 맞게 나왔지만
③ 임계감쇠 저항값은 1.782kΩ으로 10.9%의 비교적 큰 오차를 보였다.
④ 오차의 이유는 가변저항 및 탄소 저항값을 소수점아래의 정확한 값을 알지 못하고 또한 인덕터와 커패시터
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VM값에서도 비교적 동일한 값을 가지나, 1.0Hz 의 멀티미터 진동수는 다른 VM값에 대해 조금 차이가 났다. 오실로스코프와 멀티미터의 VAC를 비교하면, 거의 같은 값이 측정되었고, 각 진동수의 2.0VM 에 대해 1.0VM의 값보다 비교적 큰 오차값을 보
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채널2는 수직증폭기로만 동작시 단현상의 오실로스코프로 된다. 내부 트리거신호원은 채널2의 입력신호가 된다.
-Dual : 채널1,2의 각 수직 증폭기가 Chop 및 Alt로 절환되고 2현상 오실로스코프로 된다. 또 채널1,2의 파형을 동시에 관측가능하다.
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계측기의 오실로스코프입니다. 오실로스코프는 시간에 따른 입력 전압의 변화를 주기적이고 반복적인 시각적 형태로 파악 가능합니다.
그리고 정현파 또는 비정현파 신호의 평균값, 실효값, 주파수, 주기 측정 가능합니다.
수직눈금은 볼
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Oscilloscope
2) 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 생
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함수발생기를 이용해, ramp파형을 선택하고, 임의의 진폭()가 5V이고, 주파수가 1kHz인 입력전압 를 설정하고 회로에 인가한다.
⑫ Oscilloscope의 CH1에는 를 CH2에는 을 연결하여 전압이득(op-amp의 Gain)을 그래프를 통해 확인, 기록한다. (결과의 이론
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oscilloscope, 1kΩ 저항과 0.1uF capacitor를 준비한다.
② bread board에 다음과 같이 회로를 결선한다.
③ 함수발생기를 이용해, 진폭이 1V이고, 주파수는 1kHz인 전압을 회로에 인가한다.
④ 함수발생기의 주파수를 조절하여, 가 되도록 한다. (이때 f의
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oscilloscope를 이용해, 출력전압 을 측정하고 전압이득을 계산한다.
⑥ Bread Board에 저항과 op-amp를 다음과 연결한다.
⑦ 함수발생기를 이용해, 입력전압() Sin파형을 선택하고, 진폭()을 100mV부터 출력전압에 distortion이 일어날 때까지 적절한 간격으
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