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function generator를 이용하여 파형을 관찰하는 것이다.
원형파는 위 실험 결과에 첨부한 사진으로 알 수 있듯이 사인파의 형태로 나타난다. function generator에서 출력파를 구면파로 한 뒤, 오실로스코프의 입력단자에 연결하면 파형이 CRT에 나타난
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Function Generator의 조작미숙, 마찰, 스트레인게이지의 위치 및 부착시표면 상태, 재료특성오차 등이 있다.
눈과 귀를 이용하여 자의 공진주파수를 찾아야 하기 때문에 아주 정확한 값을 찾기가 쉽지 않았다.(1차모드에서 3차모드로 갈수록 이 요
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결과
표 35-3. 주파수가 인덕턴스에 미치는 영향
Frequency
, Hz
Sine-Wave
Generator
Voltage, V,
Voltage across
Inductance
Voltage across
Resistor
Current I
Calculated,
mA
Inductive Reactance ,
2
10
3.8mV
9.9
3
1.266
1.256
5
10
9.5mV
9.9
3
3.16
3.14
8
10
15.2mV
9.9
3
5.066
5.024
10
10
19mV
9.9
3
6.33
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결과를 제출하라
③ 같은 센서의 출력을 증폭하여 1 Vac (peak to peak)의 정현파 출력을 얻고자 한다. LM741CN을 사용한 non-inverting amplifier를 설계하고,
설계과정
* Non-Inverting amplifier의 The Closed-Loop Gain G이다.
200mV가 입력으로 들어가서 1V의 출력이 나
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: Operational Amplifier를 이용하여 2차의 특성을 갖는 Active-RC Filter를 설계하고 그 특성을 알아본다
3. 실험장치
- Function generator, Oscilloscope
- Breadboard, Jumping wire
- OP-amp
- 저항, Capacitor
4. 실험결과 3
5. 토의 및 오차해석 8
6. 참고문헌 10
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결과회로도를 제출하라.
(b) 입력 주파수가 5㎑일 때 입력과 출력파형이 동시에 보여주는 PSPICE 결과를 제출하라.
(c) 위에서 구한 센서의 Thevenin 등가회로를 function generator와 저항으로 구현하여 센서대신 사용하고 위와 같이 센서의 특성을 측
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결과
1) f =10kHz Vpp = 4V 사인파
2) f =100kHz Vpp = 3V 톱니파
3) f =7kHz Vpp = 5V 구형파
4) f =25kHz Vpp = 6V 사인파
5) f =4kHz Vpp = 1.5V 구형파
6) f =38kHz Vpp = 5V 사인파
7.고찰
이 실험을 통해서 Function generator와 오실로스코프를 사용법을 알 수 있게 되었다.
실험
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Generator ) 설정 시 Wave Form을 통해 여러 가지 파형을 선택할 수 있다.
Sine : 사인파 생성.
Square : 사각파 생성.
Pulse
Triangular : 삼각파 생성.
Sawtooth : 톱니형 파형 생성.
결과
재생을 누르게 되면 다음과 같은 파형과 Slider 창이 두 개 모두 활성화 된
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결과를 제출하라.
결과파형
▣ 3-3
같은 센서의 출력을 증폭하여 1Vac(peak to peak)의 정현파 출력을 얻고자 한다. LM741CN을 사용한 non-inverting amplifier를 설계하라.
설계과정
non-inverting amplifier의 The Closed-Loop Gain, G = 1 + R2/R1이다.
따라서 R1 = 10 R2는 = 40
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function generator나 oscilloscope의 사용법을 어느 정도 익힐 수 있게 되었다. 실험에 사용된 실제 소자들과 실험장비의 내부 저항 등의 요소가 작용했음에도 우리의 실험은 PSpice의 시뮬레이션 결과와 상당히 유사한, 매끄러운 파형을 얻어 낸 것으
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