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오실로스코프 사진 3.5m일 때의 오실로스코프 사진
generator에서 입력된 위상의 최저점과 위 표의 최고점의 위치의 차이를 표로 나타내면
거리
4m
5m
6m
7m
위상차
6ns
8ns
11ns
14ns
이를 그래프로 그리고 가장 잘 맞는 일차함수를 덧붙이면
여기서 기
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generator로 사용되는 것을 알 수 있었다. 이번실험을 하면서, 오실로스코프를 통해 출력전압을 측정하는 것이 어려웠다. 입력전압과 출력전압이 크게 차이가 나지 않고, 또 값이 변해서 측정하는데 어려움이 있었다. 그 부분만 빼면 이번 실험
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오실로스코프
(3) 브레드보드
· SN7400
· SN7408
· SN7404
· SN7402
· LTS5422R(Seven segment), Power Supply, Oscilloscope
Ⅳ. 예비과제
(1) BCD to 7 - Segment 디코더에 대해 설명하라.
- 입력받은 BCD코드 즉 10진수의 4개의 입력을 세그먼트의 선분을 선택하는 논리함수
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오실로스코프를 비롯한 전자 장비를 다루는 기술을 배움으로써 차후에 전자를 이해하는데 도움을 줄거라 생각된다.
실험 장비
Function Generetor Power-supply
Oscilloscope 콘덴서 OP-Amp 1. 실험 제목
2. 실험 조원
3. 실험 목적
4. 실험 장치
5
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실험 4. 연산증폭기 실제
실험장비
오실로스코프 (“DSO” Tektronix TDS 2012, 100 MHz),
직류전원 (“PWR” Master Tek MP-3005T),
신호발생기 (“AWG” Arbitrary Waveform Generator, Agilent 33220A),
디지털 멀티미터(“DMM” Digital Multimeter, LG DM-441B) 각 1 대,
br
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함수를 사용해도
count[side] += 1; //난수를 발생할 수 도 있다.
}
for( i=0; i<6; ++i )
printf("%d : %d\n", i+1, count[i] );
return 0;
}
◎난수 발생기 사용 방법
위에서 사용한 random number generator는 int의 성질을 이용하여 오버플로우가 발생하게 만든 다음에 숫
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발생기를 이용하여 진폭이 10Vp-p인 구형파를 인가하되, 주파수는 1㎑로 한다. 또한 저항 R은 100Ω, 전해 캐패시터는 0.33㎌(극성에 유의)를 연결한다.
②오실로스코프의 채널1에 파형발생기의 출력을 연결하여 10Vp-p, 1㎑의 구형파가 출력됨을 확
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함수식 로 표현할 수 있다. 아래 [그림 9]는 주파수비에 대한 리사쥬 도형 패턴을 나타내고 있다.
3. 실험 기기 및 부품
- 신호 발생기 : 2대
- 오실로스코프 : 1대
- 저항 : 100 2개
- 커패시터 : 47, 100, 200, 각 1개
- 인덕터 : 10mH, 30mH, 47mH 각 1개
4. 실
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함수이므로 전파 속도와는 비례관계가 없음을 알 수 있었다.
두 번째 실험은 모니터의 내부 두께를 일정거리마다 측정하여 내부 형상을 가늠해보았다. 모니터 가장자리에서 중앙으로 올수록 파동은 짧아져 모니터의 두께가 짧아지고 있음을
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generator에 열전도 실험한 후에 유리를 잡았을 시 굉장히 뜨거웠다는 것을 알 수 있었다. 즉 유리가 더 열전도가 잘 이루어졌다고 볼 수 있다. 열전도도는 온도에 대해서 변하게 되는 함수 값이기는 하지만 실제 모델링할 시에는 주로 열전도도
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