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함수는 일 때 무한대로 접근하므로 는 일 때 극점(pole)을 가진다고 말할 수 있다.
- 회로의 출력 전압 -
위 파형을 보면 Vin이 5V 일 때, Vout이 1.1s부터 안정적으로 약 3.1V가 출력되는 것을 확인할 수 있다.
- 인덕터 전류와 부하전류 (부하가 50Ω일
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함수발생기, 오실로스코프, LabPro 와 Logger Pro3 프로그램 등의 사용법을 익히기 위한 실험을 하였다. 멀티미터로 전류를 측정할 때에는 부하에 직렬, 전압을 측정할 때에는 부하에 병렬로 연결해야하는 기본적인 주의사항부터 시작하여, 함수발
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조정한 후 FG 출력파형, 저항전압파형을 측정한다.
FG의 출력이 ±0.5V의 사각파(high=0.5V, low=-0.5V, 듀티 사이클=50%)이므로 +,-간 전위차는 1V이다. 즉 t=0일때 저항에 걸리는 전압은 1V이기 때문에 시작점이 1V인 점에서 지수함수로 감소하는 그래프
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함수발생기의 출력을 정현파로 바꾸어 다음 시험 준비를 한다.:±10V 의 정현파를 RC회로에 연결한다.
7)주어진 RC회로에서 입력 주파수를 변화하여 주파수-전압 표를 완성한다. : 함수발생기의 주파수를 저역 주파수부터 서서히 올리면서 오실
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전압은 60/2[V]=30[V]이다. 따라서 입력전압전류는
, ,
부하전압전류는
부하에 공급되는 평균전력은
두 번째로 한 안테나에 수신기가 두개 병렬로 연결된 경우를 고찰하자.
두 개의 부하의 합성부하는 150Ω이 될 것이고, 반사계수Γ는
정재파비는
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전압을 측정함으로써 DMM의 주파수 특성을 알아보았고 또 trigger level, slope, INVERT, x-y mode 등 scope의 여러 기능을 다루어보았다. 함수발생기의 offset 조정에 따른 DMM과 scope 전압 측정을 통해 offset의 역할도 알 수 있었으며 또 이 때 측정된 scope의
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부하저항에서 떨어진 전압만큼 낮게 되므로 반전(180˚)된 파형이 나타나게
되기 때문에 (-)의 부호가 붙는다.
실험에서 함수발생기를 1Khz Vsin=20mV 로 계산하라고 표시 되어 있는데,
실제 함수발생기를 1khz를 넣고 Vsin을 측정하니 20mV보다 훨씬
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을 시간의 함수로 그리면 아래의 그림과 같아진다. 결국 출력전압은 입력전압이 양일 때에는 입력전압과 거의 같아지고, 입력전압이 음을 때는 거의 0이 된다.
정류회로는 교류를 직류로 만드는 처음 단계이다. 따라서 부하에 공급된 직류전
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조정한다.
5.측정값
실험1. 직류 전압측정
직류 전원공급기
오실로스코프
멀티미터
V
VOLTS/DIV
수직 칸수
V
RANGE
V
1.0
0.5
2
1.0
4
1.041
1
1
1.0
4
1.004
1.5
0.5
3
1.5
4
1.535
1
1.5
1.5
4
1.533
2.0
0.5
4
2.0
4
2.050
1
2
2.0
4
2.049
실험1. 교류 전압측정
함수 발생기
오실로
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부하저항(1㏁)과 오실로스코프의 내부저항에 같은 크기의 전압이 걸리게 되므로, 이때 오실로스코프의 내부저항을 알수 있다.
▲전원의 극을 바꾸어 실험하여도 오실로스코프상에 표시되어지는 점의 위치만 바뀔뿐 결과는 동일하다.
5. 함수
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