본문내용
평평하고 모서리가 직각인 완전한 모양의 사격형 파형이 측정되는지 확인하여라. 그렇지 않으면 프로브의 나사를 돌려 완전한 사각형 모양이 되도록 하여라.
Ⅴ. 교류파형을 만들어내는 함수발생기(function generator)의 주파수를 1.0KHz로 맞춘다. 함수발생기로 출력되는 교류파형의 크기가 1.0Vrms가 되도록 멀티미터로 맞춘다. SEC/DIV를 0.2ms/div로, VOLTS/DIV를 0.5V/DIV를 0.5V/div로 맞춘다. 프로브의 팁단자와 접지단자를 함수발생기에 연결한다. TRIGGER LEVEL 손잡이를 잘 조정하여 측정파형이 흔들리지 않도록 하고, (↕)POSITION 손잡이로 파형이 화면의 한 가운데에 놓이도록 조정하여라. 화면에는 사인함수 모양의 파형 두 개가 나타나고 피크-대-피크값을 재어보면 2.8V가 될 것이다. 이 값을 실효값으로 환산하면 1.0Vrms가 된다. <그림 17-2>에 이 관계가 나타나 있다.
Ⅵ. 멀티미터를 써서 함수발생기에서 출력되는 교류파형의 크기를 표<17-3>에 수록된 값으로 맞추어라. <순서 5>의 방법을 참고로 하여 함수발생기에서 출력되는 전압을 스코프로 측정하여라. 표의 첫 줄은 보기이다. 앞서 말한것 처럼 측정값을 더욱 정확하게 읽으려면 될 수 있는대로 파형이 화면에 크게 나타나도록 VOLTS/DIV 값을 맞추어주어야 한다.
5. 실험결과
실험데이터
표 17-2
전원공급기
설정값
스코프
VOLT/DIV값
화면에서
움직인 칸수
스코프 측정값
멀티미터
측정값
1.0V
0.2V/div
5.0div
1.0V
1.0V
2.5V
0.5V/div
5.0div
2.5V
2.5V
4.5V
1.0V/div
4.2div
4.2V
4.48V
8.3V
2.0V/div
4.0div
8V
8.25V
표 17-3
함수발생기
설정값
스코프
VOLT/DIV값
화면에서
움직인 칸수
스코프 측정값
(피크-대-피크값)
멀티미터
측정값(실효값)
1.0V
0.5V/div
5.6div
2.8Vpp
1.0Vrms
2.5V
1V/div
6.2div
6.3Vpp
2.205Vrms
4.5V
2V/div
5.1div
10.5Vpp
3.68Vrms
8.3V
2V/div
6.8div
13.6Vpp
4.81Vrms
6. 결론 및 관찰
오실로스코프는(oscilloscope) 기본적으로 측정한 적기적인 신호의 그래프를
화면상에 뿌려주는 그래프 표시장치라고 실습 이론을 통해 먼저 알게 되었습니다.
대부분의 경우 그래프는 시간에 따라 신호가 어떻게 변화하는지를 보여주었고
표시화면의 수직축은 전압을 나타내고 수평축은 시간을 나타내었습니다. 함수발생기를 이용하여 교류전압을 재는 것인데 스코프 VOLT/DIV값, 화면에서 움직인 칸수, 멀티미터 측정값은 똑같은데 표에서 보다시피 다른 하나는 (피크-대-피크값)구하는 것이고 피크-대-피크 값은 교류파형 그래프의 제일 높은 지점과 제일 낮은 지점의 간격을 나타낸 것이다. 이번 오실로스코프 실험을 통해 조작법과 파형을 관찰하고 측정하는데 에 가장 폭 넓고 다양하게 사용되는 것을 알 수 있었다.
Ⅴ. 교류파형을 만들어내는 함수발생기(function generator)의 주파수를 1.0KHz로 맞춘다. 함수발생기로 출력되는 교류파형의 크기가 1.0Vrms가 되도록 멀티미터로 맞춘다. SEC/DIV를 0.2ms/div로, VOLTS/DIV를 0.5V/DIV를 0.5V/div로 맞춘다. 프로브의 팁단자와 접지단자를 함수발생기에 연결한다. TRIGGER LEVEL 손잡이를 잘 조정하여 측정파형이 흔들리지 않도록 하고, (↕)POSITION 손잡이로 파형이 화면의 한 가운데에 놓이도록 조정하여라. 화면에는 사인함수 모양의 파형 두 개가 나타나고 피크-대-피크값을 재어보면 2.8V가 될 것이다. 이 값을 실효값으로 환산하면 1.0Vrms가 된다. <그림 17-2>에 이 관계가 나타나 있다.
Ⅵ. 멀티미터를 써서 함수발생기에서 출력되는 교류파형의 크기를 표<17-3>에 수록된 값으로 맞추어라. <순서 5>의 방법을 참고로 하여 함수발생기에서 출력되는 전압을 스코프로 측정하여라. 표의 첫 줄은 보기이다. 앞서 말한것 처럼 측정값을 더욱 정확하게 읽으려면 될 수 있는대로 파형이 화면에 크게 나타나도록 VOLTS/DIV 값을 맞추어주어야 한다.
5. 실험결과
실험데이터
표 17-2
전원공급기
설정값
스코프
VOLT/DIV값
화면에서
움직인 칸수
스코프 측정값
멀티미터
측정값
1.0V
0.2V/div
5.0div
1.0V
1.0V
2.5V
0.5V/div
5.0div
2.5V
2.5V
4.5V
1.0V/div
4.2div
4.2V
4.48V
8.3V
2.0V/div
4.0div
8V
8.25V
표 17-3
함수발생기
설정값
스코프
VOLT/DIV값
화면에서
움직인 칸수
스코프 측정값
(피크-대-피크값)
멀티미터
측정값(실효값)
1.0V
0.5V/div
5.6div
2.8Vpp
1.0Vrms
2.5V
1V/div
6.2div
6.3Vpp
2.205Vrms
4.5V
2V/div
5.1div
10.5Vpp
3.68Vrms
8.3V
2V/div
6.8div
13.6Vpp
4.81Vrms
6. 결론 및 관찰
오실로스코프는(oscilloscope) 기본적으로 측정한 적기적인 신호의 그래프를
화면상에 뿌려주는 그래프 표시장치라고 실습 이론을 통해 먼저 알게 되었습니다.
대부분의 경우 그래프는 시간에 따라 신호가 어떻게 변화하는지를 보여주었고
표시화면의 수직축은 전압을 나타내고 수평축은 시간을 나타내었습니다. 함수발생기를 이용하여 교류전압을 재는 것인데 스코프 VOLT/DIV값, 화면에서 움직인 칸수, 멀티미터 측정값은 똑같은데 표에서 보다시피 다른 하나는 (피크-대-피크값)구하는 것이고 피크-대-피크 값은 교류파형 그래프의 제일 높은 지점과 제일 낮은 지점의 간격을 나타낸 것이다. 이번 오실로스코프 실험을 통해 조작법과 파형을 관찰하고 측정하는데 에 가장 폭 넓고 다양하게 사용되는 것을 알 수 있었다.
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