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함수발생기의 연결상태가 불량하여 측정됐다 안됐다를 반복하여 실험초기에 어려움이 있었습니다. 실험에서는 전압만 측정하였는데 전류는 측정을 하지 못하였다. 전류를 측정하기 위해서는 실험실의 오실로스코프 말고 더 좋은 오실로스
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함수발생기의 출력전압을 크게 줄이고 주파수를 변경한 후 오실로스코프의 화면을 조절하여 전압을 측정하고 주파수를 측정한다.
6)줄어든 전압을 확대하여 보기 위해 화면에 나타난 그래프의 수직축 최대값에 커서를 대고 클릭하여 값을 변
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오실로스코프와 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 결
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오실로스코프
함수발생기
저항 : 1.5kΩ
커패시터 : 0.01 μF (마일러)
4.실험 방법
1) 그림 5.1과 같이 회로를 결선하고 함수발생기로 정현파를 인가하여 신호의 크기를 로 맞춘 후, 주파수를 100Hz부터 1MHz까지 변화시켜가면서 커패시터 양단의 전압
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함수발생기, 오실로스코프, 저항, 코일(Inductor), 콘덴서(Capacitor), 전선
7. 실험방법 및 구상
a. R-L-C 회로
⑴ 교류전원으로 함수발생기(전원이 꺼진 상태)를 사용하여 Bread Board에 저항과 코일, 콘덴서를 그림 25.1와 같이 연결하여 직렬 RLC 회로를
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오실로스코프
함수발생기
저항 : 1.5kΩ
커패시터 : 0.01 μF (마일러)
4.실험 방법
1) 그림 5.1과 같이 회로를 결선하고 함수발생기로 정현파를 인가하여 신호의 크기를 로 맞춘 후, 주파수를 100Hz부터 1MHz까지 변화시켜가면서 커패시터 양단의 전압
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몇 배가 되는 것을 이론으로는 대수롭지 않게 여겼는데 눈으로 직접 보니 신기했던 것 같다. 그리고 교수님!!! 에어컨쪽 분단 뒤에서2번째 줄 함수발생기 이상해요~!!!! 3.1 목적
3.2 해설
3.3 예비문제
3.5 실험분석
실험 후 느낀 점
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함수발생기의 주파수를 정확히 5㎑로 서로 같게 맞춘다. 이때 소리가 어떻게 들리는지 들어본다. 또 오실로스코프에 나타나는 마이크 수신신호인 CH 2 의 파형이 어떻게 나타나며 시간에 따라 변하는지 관찰한다. 1번의 주파수를 정확인 5,000㎑
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함수발생기, 오실로스코프, 멀티미터 등을 이용하여 음파의 성질을 알아보는 실험이었다. 지난 실험에서 함수발생기에서 설정하는 값과 실제로 오실로스코프에서 보이어지는 그래프와는 어느 정도 차이가 있다는 것을 알 수 있었고, 멀티미
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함수발생기
전압 Vs
R1의 전압
V1
R2의 전압
V2
측정값
1.031VPP
0.3V
0.7V
계산값
1.0VPP
0.284V
0.716V
두 번째 실험의 목적은 오실로스코프를 접지되지 않은 부품의 전압을 측정하는 방법을 배우는 것이었다. 이 실험도 결과를 먼저 살펴보도록 하자.
위
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