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오실로스코프상에 나타나는 신호의 진폭이 최대와 최소가 되는 지점들의 위치(그림 29.1 (a))를 기록한다.
(10)피스톤을 고정시키고 함수 발생기의 진동수를 천천히 바꾸면서 공명을 찾고 과정 (9) 를 반복한다.
(11)식 (29.1)을 이용해 음파의 파장
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함수발생기
■ 오실로스코프
저항
■ 1k , 1/2-W 5% 1개
캐패시터
■ 0.01 uF 1개
인덕터
■ 100mH 코일
4. 실험과정 Pspice로 구현
이 젤 큰 곳이 5kHz라는 것을 그래프를 통해 볼 수 있다. 즉 =5kHz
실험 52. 직렬 RLC회로의 주파수응답과 공진주파수
1. 실험
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오실로스코프 측정값 결과
Pspice에 의한 시뮬레이션 결과
오실로스코프 측정값 결과
Pspice에 의한 시뮬레이션 결과
[5000Hz]
[10000Hz]
오실로스코프 측정값 결과
Pspice에 의한 시뮬레이션 결과
5.10 실험회로 3.3을 구성하시오.
5.11 함수발생기의 출력
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Board, 멀티미터, 함수발생기, 오실로스코프, 저항, 코일(Inductor), 콘덴서(Capacitor), 전선
일반물리학 실험(Ⅱ) - 예비보고서 일반물리학 실험(Ⅱ) - 예비보고서
실험제목
실험자
실험목표
실험원리
실험방법
실험기구 및 재료
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직류전원공급기
오실로스코프
멀티미터
V
VOLTS/DIV
수직칸수
V
RANGE
V
1.0
1
1
1
4
1.050
0.5
2
1
40
1.040
1.5
1
1.5
1.5
4
1.628
0.5
3
1.5
40
1.620
2.0
1
2
2
4
2.131
0.5
4
2
40
2.120
- 교류전압측정
함수발생기
오실로스코프
멀티미터
진동수(Hz)
TIME/DIV(ms)
한주기의 수평칸
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오실로스코프를 xy 모드로 놓아 빔의 이동이 수직으로만 일어남을 확인하시오.
2) 함수발생기의 전원 플러그를 접지가 연결이 되지 않도록 하여(종이로 임시 처리) 그림과 같은 RC 직렬회로를 구성하여 리사주 패턴을 확인한다(정현파를 인가
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정류 회로
(1) 그림 24.9와 같이 브리지형 전파 정류 회로를 구성한다. 단, 부하 저항은 1[㏀]으로 한다.
(2) 함수발생기(또는 교류 전압 조정기)를 조정하여 교류 입력 전압 6[V], 주파수는 500[㎐]가 되도록 한다.
(3) 오실로스코프의 프로브를 교류
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오실로스코프를 이용하여 전압을 측정해야 했기 때문에 정확한 값을 얻을 수 없었다. 함수발생기의 주파수를 맞출 때 실험에서 요구한 주파수를 정확히 맞출 수 없었다. 그리고 실험에서 얻은 결과 값을 이용한 계산에서 발생한 수많은 소수
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오실로스코프, 함수발생기, 멀티미터를 이용해서 공명이 일어나는 진동수, 즉 공명진동수를 구하는 실험입니다.
기주의 한쪽이 막힌 경우와 양쪽이 열린 경우 두 가지에 대해서 실험해야 하는데 측정해야 하는 값이 상당히 많아서 많은 시간
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오실로스코프, 함수발생기
Op-amp: LM741 1개
다이오드: 1N4001 1개
저항: 1kΩ 1개, 10kΩ 6개, 100kΩ 1개
capacitor: 0.0022uF 2개, 0.22uF 1개
브레드 보드, 전선 및 리드선
3. 실험 방법
3.1 Op-amp 적분기와 미분기
그림 5.8의 적분기 회로를 결선하고 오실로스코프
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