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가. 오실로스코프(Oscilloscope)
전기신호를 눈으로 볼 수 없으니 이러한 전기 신호를 파형으로 표한하여 어떤 모양을 하고 있는지를 눈으로 볼 수 있도록 하는 계측기이다. 오실로스코프를 사용하면 전기 신호가 시간에 따라 변화하는 모습을
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함수 발생기 자체의 오차가 발생할 수도 있다. 이는 부유용량이 낮은 주파수에서는 큰 문제가 되지 않으나 높은 주파수에서는 오차를 일으키는 주된 원인이기 때문이다.
그리고 자체에 존재하는 오차의 허용값인 저항값에서 ±5~10[%]의 오차가
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◇ 2차 폐루프 전달함수
① tftool을 동작시킨다.
② G(s)의 극과 영점 입력을 입력한다.
③ 전달함수를 계산한다.
④ matlab 연산과정
G=
Transfer function:
4500
-------------
s^2 + 361.2 s
Plant numerator and denominator Coefficients are
num =
0 0 4500
den =
1.0000 361.2000 0
Zero
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함수와 Matlab에서 정의되어있는 convolution 함수가
같은 기능을 함을 알 수 있다.
●Compare the results from the user-defined and built-in functions
위의 결과에서 알 수 있듯이 함수의 결과자체는 user-defined 와 built-in 함수 모두 같았다.
두 함수의 비교를 위
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함수 발생기를 사용하여 ±1V의 구형파 입력 신호를 생성한다.
- 증폭도 조절을 위하여 저항 는 1kΩ으로 고정하고, 값을 1kΩ으로 한다.
- 함수 발생기의 출력을 입력하였을 경우의 출력 전압을 측정한다.
- 의 크기를 적절하게 변화시켜가면서
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함수 발생기
- 직류전원
2) 부품
- 저항
100, 51 1, 1, 1.8, 4.7, 5.6, 6.8, 50전위차계, 100
- 트랜지스터
2N3904(또는 등가의 범용 npn 트랜지스터), TIP120(npn 달링턴)
- 커패시터 - 0.007, 10
3.이론
달링턴 회로는 첫 트랜지스터의 출력단자와 두 번째 트랜지스
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함수 발생기로 1차 전압을 알맞은 값에 조정해야 한다. 1. 실험 목적
2. 실험 장비
1. 계측장비
2. 부품
3. 공급기
4. 기타
3. 이론 개요
4. 실험 내용 및 결과
1. 문턱전압
2. 반파 정류
3. 반파 정류(계속)
4. 반파 정류(
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.
입력전압
출력전압
이론 출력전압
0.50V
5.0V
5.0V
0.80V
8.0V
8.0V
1.00V
10.0V
10.0V
2.00V
15.0V
20.0V
4) Function Generator에서 발생된 신호를 비반전증폭기의 입력신호로 사용하여 비반전증폭기에서 나오는 신호와 입력신호를 비교하라.
입력전압
출력전압
이
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Function Generator라는 새로운 기자재도 사용함으로써 사용방법을 익힐 수 있었다.
실습회로도 1에서는 어려움 없이 7-Segment의 핀구성을 알아낼 수 있었다. 문제는 두 번째 실습이었다.
회로도를 처음에 딱 보고나서 뭘 어떻게 해야 할지 막막했다.
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1. 목적 : 여러 종류의 게이트의 기능을 측정을 통하여 실험적으로 이해한다.
2. 실험 준비물
- 직류전원장치 1대
- 오실로스코프 1대
- Function Generator 1대
- Bread Board 1대
- Toggle Switch 2개
- Quad 2 Input AND Gate (74LS08) 2개
- Quad 2 Input OR Gate (74LS32) 1
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