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함수발생기, 오실로스코프, 멀티미터의 사용법의 일부를 알았지만 내가 모르는 수많은 사용법들을 앞으로 물리학실험을 통해 차근차근 알아갔으면 좋겠다. 나중에 하게 될 일반물리실험이나 이학전자실험의 기초를 쌓을 수 있는 좋은 기회
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사용하여 9번 순서를 반복한다.
심층탐구
이번 조사에서는 펄스 파형으로 논리 인버터를 체크해 본다. 함수발생기를 1㎑ TTL 펄스로 설정하라(실험 1 참조). 그림 2-6(a)에 보인 직렬 인버터를 구성하고 입력에 펄스를 인가한 뒤 회로의 입력과 출
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사용하여 멀티심을 통해 여라가지 값들을 알아낼 수 있었고, 데이터시트와 비교해보면서 값들이 얼마나 일치하는지 알아볼 수 있었다. 특히 전압 오프셋 보상회로를 측정하는 도중에는 멀티심에서 값이 측정이 제대로 안되어 왜 나오지 않는
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는 약 1591.55이다. 실험에 사용한 저항은 1.5kΩ 이고 멀티미터로 실제 측정한 저항값은 약 1.486kΩ이다. 저항과 커패시터가 직렬로 연결 되어 있으므로 5V 의 전압을 분배하여 전압강하가 일어나는데 f=1kHz일 경우에는 커패시터의 임피던스 값과
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사용 및 계기 부품
① 함수발생기
② 멀티미터
③ 오실로스코프
④ 포토커플러
⑤ 기타저항
실험 방법
(1) 포토커플러의 전달특성
① 그림 9.4(a)의 회로에서 전원을 2V로 조정하라. 출력전압을 측정하여 기록하라.
② 4, 6, 8, 10, 12, 14V 전원전압에
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는다.
결론적으로 위의 시뮬레이션 결과에서 Hay 브리지 회로가 평형이 될 때의 미지의 인덕턴스값은 이론과 일치하며 임을 알 수 있다.
3. 실험 기기 및 부품
- 디지털 멀티미터
- 함수발생기
- 만능 기판(bread board) 또는 만능 기판이 장착된 실
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회로시스템의 주파수 특성을 분석하는데 좋은 신호제공기가 된다.
디지털회로에서 입력파형으로 요구되는 TTL 및 CMOS 논리신호도 제공되므로 디지털회로 분석에도 용이하다.
<함수발생기 사용법>
LED 디스플레이 : 내, 외부 신호의 주파
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2.3 전류를 전압으로 변환하는 방법
2.4 저항과 커패시터에 걸리는 전압을 오실로스코프에 가하는 방법
2.5 리사주패턴
2.6 계측장비의 내부 저항의 효과
3. 사용 장비 및 부품
4. 실험방법
4.1 접지효과
4.2 부하 효과
5. 예비 보고 사항
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함수를 구해보면 아래와 같다.
실험준비물
(2) 전원공급기(GW GPC-3020A) 1대
(3) 오실로스코프
(4) 브레드보드(WISH 206) 1개
SN7400
SN7404
SN7408
SN7420
LTS5422R(Seven segment), Power supply, Oscilloscope
실험
(1) 다음 그림의 회로를 구성하고, 진리표를 구하여 표로부
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사용하라고들 얘기하는 점으로 미뤄볼 때, 전자보다는 후자에 원인이 있을 확률이 높을 것 같다.
3. 저항기
일반적으로 저항기에 표시된 오차를 나타내는 부분에는 금색이 표시되어있었다. 즉 5% 정도의 오차가 있을 수 있음을 보여준다. 5% 정
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