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함수발생기도 만들어 낼 수 있을 것이다.
이제 그림(7)회로의 R2를 단락 시키고 오실로스코프를 통하여 Q출력의 파형을 관찰하였다. 그 결과는 그림(11)이다.
그림(11)
※ 그림(10)의 파형에 비해 커패시터의 충전과 방전시간이 빨라졌으며 이로
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함수발생기로 50mV정도의 사인파를 입력으로 주고 오실로스코프로 측정하여 사인파가 제대로 증폭이
되는지 확인하였다. 그 다음으로 볼륨과 입력 커넥터를 달고 MP3로 음원을 넣었을 때 스피커에서
소리가 잘 나오는지 확인했다.
● 처음 만
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오실로스코프로 결과값을 확인하고, 일정한 커패시터와 인덕터의 용량을 두고 주파수 값을 변화시켜 리액턴스 변화값을 오실로스코프로 확인해보는 실험이었다.
처음에 브레드보드에 회로를 구성한 뒤 함수발생기로 정형파를 발생시켜 파
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오실로스코프, 함수발생기, 로직분석기를 이용하여 회로를 구성한다.
- 회로를 오실로스코프, 로직분석기를 이용하여 측정한다 .
- 완성된 회로를 조금씩 변경하여 원하는 회로로 설정한다.
4 Pre-Lab(예비실험): 검토 및 느낀점이번 실험을 통해
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오실로스코프를 다음과 같이 설정한다.
Channel 1&2: 0.5 volt/division
Time base: 1 msec/division
AC coupling
② 브레드보드에 전원을 연결한다. 함수발생기를 이용하여 입력신호를 설정한다.
입력신호: 전압: 1 volt peak-to-peak,
파형: sinusoidal 500 Hz (5 complete cycle
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함수발생기나 IRED를 바꾸지 않고서 전원을 OFF한 후, 그림 4-6b와 같이 RL과 C2를 이미터 단으로 옮긴다. 컬렉터와 V+ 단자를 연결하고 전원을 켠다.
1) Vo(p-p)를 측정하라.
2) Vo(p-p)를 도시하여라.
8. 도시된 그림으로부터
1) 이미터 출력이 동상인지
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함수발생기와 오실로스코프를 사용해서 각 플립플롭의 출력단에서 발생하는 Delay Time을 측정하는 과정을 통해 알 수가 있는데, 실제로 해보지 못했다는 점이 아쉽게 느껴진다. 실험을 하기 전에 이런 부분들을 조금 더 명확하게 알고 있었으
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함수발생기, 오실로스코프
실험을 위한 기초 이론
1. 커패시터의 연결
1.1 직렬 연결된 커패시터의 합성 커패시턴스
1.2 병렬 연결된 커패시터의 합성 커패시턴스
1.3 임피던스와 용량성 리액턴스
2. RC 충방전 회로
2.1 충방전
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오실로스코프를 이용해 측정한 실험결과 그래프를 찾지 못하여 그냥 피스파이스를 통해 얻은 결과만을
가지고 풀어보자. 우선 주어진 값만을 가지고 인덕터와 저항 그리고 3dB 주파수를 구하여 피스파이스를 구현하자.
실험 (4) <그림 20. 5 (
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오실로스코프 1대
b. 함수발생기 1대
c. 저항 1kΩ 1개
d. 인덕터 10mH 1개
e. 커패시터 0.01μF 1개
4. 실험 방법
(1) <그림 13-3>의 (a)와 (b) 회로를 차례로 꾸미고 다음의 실험을 순차적으로 수행하라. 는 저주파 발진기의 출력 주파수를 100[Hz] 에서
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