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실험적으로 그 특성을 확인한다.
2. 실험 준비물
‣ 오실로스코프 1대
‣ 함수 발생기 (Function Generator) 1대
‣ 저항 1kῼ, 10kῼ 각각 1개씩
‣ 커패시터 10[μF], 100[μF] 1개
3. 기초이론
1) 시스템과 RC회로
그림 10-1은 R(저
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오실로스코프 1대
▶ 교류전압계(혹은 멀티미터) 1대
▶ 교류전류계(혹은 멀티미터) 1대
▶ 함수 발생기 (Function Generator) 1대
▶ 저항 1[kΩ], 10[kΩ] 각각 1개씩
▶ 인덕터 10[mH] 1개
3. 기초 이론
커패시터가 한 개 들어 있는 RC회로나 인덕
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오실로스코프가 고정되지 못하고 신호가 자꾸 움직이므로, 이러한 경우에는 신호를 밖에서 입력해 주는 신호에 따라서 동기화되라고 외부 신호를 기준으로 하는 것.
4. 참고자료
물리실험교재
오실로스코프 활용법 (우정출판사)
네이버 백
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깊숙이 꽂는다.
④ 부품과 부품사이는 연결선을 이용한다. 1. Oscilloscope
(1) 용도
(2) 구성과 주의사항
2. Function Generator
(1) 특징 및 사용조건
(2) 주요 구성
(3) 용도 및 설명
3. SMPS
(1) SMPS의 기본구성
4. Bread Board
(1) 용도
(2) 주의사항
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실험 준비물
- DC 파워 서플라이, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수 발생기(Function generator),
1N4004(1개), 1N4728(1개), 저항(resistor), 커패시터(capacitor) 등.
3. 기초 이론
● 다이오드
- 다이오드란 전압을 일정한 방향으로 인가했을때만 전
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회로
b) 실제 회로 구성
c) 회로에 전압 인가
d) 시뮬레이션 결과
e) 실제 실험 결과
-10V~+10V의 펄스 파를 회로에 입력(CH1)하였더니 CH2와 같은 출력 결과가 나왔다. 최소값은 -10V 그대로인데, 최대값은 5.8V가 나
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실험을 한건지.. 아무래도 회로 구성에 있어서 저희가 몬가 실수를 한것 같습니다.
완벽히 실험을 마치고서 마지막 레포트를 썼어야 하는데... 많이 아쉽습니다.
이번 계기를 통하여 앞으로는 회로를 구성하고 조립할 때 거기에 따른 기초지식
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clock 파형을 oscilloscope로 관측하시오.
5. (1) breadboard training kit에서 사용한 동일한 회로 구성(1주차 직병렬 회로)를 구성한 후, function generator의 출력을 입력하고(조마다 다름), 각 부분별 출력을 Oscilloscope에서 관찰하시오.(2.5v 4khz)
★고찰
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Oscilloscope
- Breadboard, Jumping wire
- 저항, 캐패시터
4. 실험결과
실험 1. Half-Wave Rectifier
≪ 그 림 ≫
[1-1] C가 없을 때 입력 정현파와 출력 파형을 측정하여 비교하시오.
≪ 그 림 ≫
C가 없을 때의 회로이
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Function Generator
함수발생기의 기본적인 파형들인 정현파, 삼각파, 구형파, 플러스 구형파, 마이너스 구형파, TTL 펄스와 직류 파형들을 출력하는데 사용.
Oscilloscope
전자 회로상에서 필요한 부분의 파형을 관측하는데 사용. 넷째, 출력필터
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