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을 제거하고 (즉 short 시킨 후) Multi-meter를 이용하여 단자 사이의 저항을 측정한다.
⑥ 가 와 일치하는 지 확인해 본다.
(1) [그림 2]의 회로를 결선하시오. 여기에서 는 4.1의 회로와 같은 값을 선택한다.
(2) 단자 사이의 전압을 측정한다.
: 이론
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b-c 사이의 저항을 측정한다.(, 를 각각 측정한다.)
⑨ 가변저항의 저항이 정도 되도록 조절한다. Multi-meter를 이용해, 먼저 의 값을 측정한 뒤, 이 되도록 조절한다. 이때 , 를 측정, 기록한다.
⑩ Bread board에 조절한 가변저항을 이용하여 , 가 병
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(3) 측정값과 이론값의 오차는 Digital Multimeter의 내부저항 때문에 발생한다. 즉 전압을 측정하기 위해 multimeter(전압측정)를 병렬로 연결하면 내부저항이 병렬로 연결된 것과 같은 효과가 있기 때문이다. 내부저항을 라고 할 때 (2)의 결과를 이용
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기와 oscilloscope, 1kΩ 저항과 0.1uF capacitor를 준비한다.
② bread board에 다음과 같이 회로를 결선한다.
③ 함수발생기를 이용해, 진폭이 1V이고, 주파수는 1kHz인 전압을 회로에 인가한다.
④ 함수발생기의 주파수를 조절하여, 가 되도록 한다. (이때
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33V
측정값
3.3303V
3.3405V
3.3414V
오차율
0%
0.2%
0.8%
각 저항의 공정상의 오차로 정확히 이 아니어도 결과의 오차율이 매우 작은 이유는 바로 각 저항 값의 비를 계산해 보았을 때 거의 비슷하기 때문이다. 이는 저항 값은 작아졌지만 대신 세 개의
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)
① 실험 결과(1) 그림 20-2의 회로를 구성하여라.(2) 입력신호를 1Vp-p로 하고 주파수를 100Hz 로부터 서서히 증가시키면서 출력의 변화를 관찰한다.
회로 구성
일 때, 200Hz
일 때, 400Hz
일 때, 800Hz
일 때, 1600Hz
일 때, 200Hz
일 때, 400Hz
일 때, 800Hz
일 때
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는 4.1552 이고, 전압이득의 부호는 입력전압과 출력전압의 위상이 180도 차이가 나기 때문에 (-)의 부호를 갖는다. 따라서 전압이득은 4.1552(V/V)이고, 이를 dB단위로 환산하면 12.3728 dB이다. 출력되는 전압의 파형이 정현파가 아닌 구형파가 나온
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전자오르간을 설계한다.
주파수 : 440 Hz(기준 주파수:라), 시, 도, 레, 미, 파, 솔, 880 Hz(라)
출력 신호 : 1Vpp이상의 근사 정현파
출력 부하 : 8 스피커
주파수 정확도 : 오차 5%이내
제한사항 : 15V 단일 전원 사용
건반
이론 주파수(Hz)
A4(라)
440
B4(시)
4
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수만 적절히 조절하면 같은 결과를 얻을 수 있을 것으로 생각된다.
(3) 건반에 따라서 출력전압이 변화하는 이유를 설명하고, 이에 대한 방지 대책을 생각해보시오.
- 건반에 연결되어있는 저항의 값에 따라서 슈미트 비교기와 적분기를 통하
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하지 못하여, 비교할 수는 없지만 다른 조의 결과를 참고해보면 약간의 오차는 있었지만, 거의 일치한다는 것을 확인할 수 있다.
(2) (7)번 실험에서 콘덴서를 접속하고 난 후의 차이점을 설명하라.- 위에 사진에서도 설명했듯이 콘덴서를 접속
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