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는 자동제어 전공도우미 선배님이나, 전자회로 전공도우미 선배님등 작년, 제작년에 프로젝트를 해본 선배님들을 잡고 ‘이것좀 설명해주세요’ 하면서 하나하나 배워갔다. 나의 하드웨어를 제작할 때 100%이해를 하고 제작한 것은 아닌 것
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되고 2개를 사용하면 그대로 출력이 된다는것을 알수 있었다.
이번 두가지 실험을 통해 브레드보드에 회로의 구성방법과 LED,7404인버터의 내부구조와 역할에 대해 알수있었으며 추가적으로 브레드보드의 사용법과 오실로스코프 디지털 멀티
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는 CS 증폭기만 설계했다. Cascode 증폭기를 하지 못한 것이 아쉬웠다. 비록 실험을 다 끝내지는 못했지만 이번 실험에서 단일 MOSFET 증폭기 중에서 많이 사용되는 Common source 증폭기와 Cascode 증폭기의 차이점을 알수 있었고, 다음 실험에서는 실험
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디지털신호로 바꾼 후에 labview 프로그램을 이용하여 컴퓨터에 저장시킨다. 다음에 디지털신호를 Origin과 같은 그래프를 그리는 프로그램을 이용하여 파형과, FFT를 수행하여 결과를 얻어낸다.
①함수발생기
②오실로스코프
③A/D convertor
④compu
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사용하는 조절 스위치. 푸쉬/풀에 따라
TTL/CMOS 모드 선택된다. TTL/CMOS : 지정 TTL/CMOS 출력이 나
가는 출력 BNC 단
17.DC OFFSET(PULL) : 출력신호에 양 또는 음의 DC 성분을 첨가할 수 있
다.
18.OUTPUT : 주 출력이 출력 임피던스 50Ω으로 출력되는 BNC 단
19.AM
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되는 위치를 화면의 중앙에 오도록 맞춘다. 이때 신호의 한 주기가 수평방향으로 두 칸이 됨을 확인한다.
(11) 함수발생기의 진동수, 오실로스코프 TIME/DIV, 한 주기의 수평칸수, Vm을 각각 기록한다.
(12) 멀티미터의 전원을 켜고 교류전압을 측정
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장치에 표시되지 않으므로 이 다이얼을 통해 정확히 조절해야 한다.) 오실로스코프 정의
오실로스코프 사용방법
주파수 파형 측정
함수발생기 정의
함수발생기 사용방법
함수발생기 조정기능
함수발생기와 오실로스코프의 관계
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소자인 경우 중첩의
정리를 사용하면 회로의 전류나 전압을 쉽게 구할 수 있다. “여러 개의 독립 전원이 있는 선형 회로(선
형소자를 사용한 회로)에서 임의의 소자나 회로에 흐르는 전류나 전압은 독립 전원이 각각 인가되었을
때의 전
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오실로스코프와 함수발생기를 사용하여 회로에서 전압의 파형을 관찰할 수 있었고, 이론으로만 계산해 왔던 차단 주파수라는 것을 직접 실험을 통해 데이터를 구하고 오실로스코프를 통해 눈으로 직접 그 흐름을 확인하게 되어 차단 주파수
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는 약간의 차이를 보임을 알 수 있었다. 입력 단에 0V를 인가하여도 출력에는 약간의 전압이 측정되는 옵셋 전압과 그에 따른 전류가 흐른다는 것을 통해 입력 바이어스 및 옵셋 전류에 대해 공부할 수 있는 기회가 되었다. 현재 우리가 사용한
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