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측정으로 측정했을 때는 0.7[V] 즉 거의 0[V]에 가까운 전압값이 측정되었다.
(3) 진폭은 그대로 두고 함수 발생기의 주파수를 바꾸어 가면서 멀티미터로 교류 전압을 측정하라.
100㎐
1㎑
10㎑
100㎑
1㎒
교류전압
(Function
Generator 표시값)
5.00[V]
5.00[V]
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측정모드로 설정하였을 때 DMM의 내부저항을 측정하는 방법을 제시하라.
(저항이 필요하면 22MΩ을 사용하라.)
▶ DMM1을 전압측정모드로 설정한 상태에서 DMM2를 저항측정모드로 설정한 후 측정한다.
3.7 DMM으로 교류전압(110V, 220V)을 측정하려고
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교류전원의 전압을 변경할 목적으로 사용합니다.
2차 코일에 유도되는 전압은 다음의 법칙을 따릅니다.
V1, V2: 1차전압과 2차전압
n1, n2: 감은 횟수
I1, I2: 전류
이를테면 전압을 3분의 1로 낮추고 싶으면 2차코일의 권수를 1차코일의 3
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스크린에 점 P, Q, R을 표시한다.
⑨ 점 P, Q, R 등에 대해 L, L 을 측정한다.
⑩ Δ= L - L = nλ에 측정값을 대입하여 파장을 구한다.
⑪ 실제 파장을 구하고 물결파의 속력을 구한다. 1. 실험목적
2. 이론
3. 실험 기구 및 장치
4. 실험 방법
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측정보다는 스펙트럼 주파수 측정이나 Harmonic balance 해석에 기반 한 특성들이 많다.
Mixer는 애초부터 각각의 port끼리 direct로 뭔가 신호가 전달되게 만든 것이 아니고, Mixer 회로 를 통해 mixing된 무언가를 만들어내기 위해 존재하는 것이다. 그러
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회로 소자 값의 측정 “에서는 저항과 써미스터의 저항을 측정하는 실험 이었다. 이론상 10k저항의 값을 직접 측정한 결과 9.992k이 나왔고, 오차율은 0.08%로 이론값과 거의 일치함을 알 수 있었다. 하지만 써미스트의 경우 이론상의 경우 저항이
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회로는
V _{0} =-(E _{1} +E _{2} +E _{3} ){R _{f} }over{R _{i} }
의 출력전압을 나타낼 것이다.
- 결과는 아래와 같다.
전압
case 1
case 2
case 3
case 4
E1 (V)
1
2
2
2
E2 (V)
2
2
3
4
V0 (V)(이론값)
-4
-6
-7
-8
V0 (V)(실험값)
-4.123
-6.12
-7.24
-8.194
- 이론값과 측정값 사이에 약간
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부하저항 을 회로에서 떼어내어 저항 값을 으로 조절하여 회로에 연결하라.
③ 부하저항 로 흐르는 전류 을 측정하여 표에 기록하라.
④ 부하저항 에 걸린 전압 을 측정하여 표에 기록하라.
⑤ 부하저항 의 전력 을 계산하여 표에 기록하라.
20
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측정하여 표 6.4를 완성하라. 전압 이득의 3dB 주파수 와 단위 이득 대역폭 를 측정하라.
(비반전 증폭기를 설계한 회로)
(입력 50㎷/div 출력 .5V/div 가로 1ms/div) (입력 50㎷/div 출력 .5V/div 가로 0.2ms/div)
▶ 0.1㎑ 일때 : =11 ▶ 1㎑ 일때 : =11
(입력 50㎷/
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MV
580MV
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[표 1:RC low-pass filter 회로의 주파수 응답]
3. Cutoff frequency를 측정하고 이론치와 비교하시오.
CH 2V => 700V = 1.5K
실험 2 : RL의 주파수 응답
1. 1kΩ저항과 9mH inductor로 다음의 회로 2를 구성한다.
회로 2: RC low-pass filter 회
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