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전압을 바꿔가면서 DC 전압파형을 측정하는 것과 진폭을 늘리면서 AC 전압파형을 측정하는 실험으로 나누어서 했다.
두 번째 실험은 신호발생기를 통한 실험이었는데 저항을 연결해서 미지의 저항의 양단에 걸리는 전압을 옴의법칙을 이용해
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발생기(Audio-Frequency generator, AF Generator)와 함수 발생기의 사용법을 익힌다.
- 가청주파발생기와 함수발생기를 사용한 여러 가지 신호파형을 발생시킨다.
- 가청주파발생기와 함수발생기를 사요여하여 발생된 파형의 측정법을 익힌다.
《 관련
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전압을 Multi-meter로 측정
④ 핸드폰 battery의 전압을 오실로스코프와 Multi-meter로 측정
⑤ DC전압발생기로 3V를 발생하고 오실로스코프, Multi-meter, 사람의 sensor로 측정
5. 참고문헌
6. 결과 및 고찰
① 실험결과
② 고찰
③ 신호 2개에 대
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측정한 결과 시큼하기도 하고 생각보다 큰 찌릿함을 느낄 수 있었다.
☞ 이번 실험에서는 함수발생기(Function generator), 테스터(Multi-meter), 오실로스코프(oscilloscope), 전압발생기(DC power supply) 의 사용방법 및 원리를 이해할 수 있었다. 몇 번 접해
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전압, 전류의 원하는 DC 바이어스 조정을 위한 가변저항으로 일반적으로 3000Ω, 3W로 구성된다.
다. 측정절차
1) 신호발생기로 -10dBm, 1000Hz의 신호를 송출한다.
2) 이때 신호원 양단간 전압 Vs와 회선 양단간 전압 Vm을 레벨미터로 측정한다.
3)
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DC스위치에서 DC위치는 이상적 DC와 AC성분이 포함된 ac-dc조합파형도 함께 측정할 수 있는 기능을 나타낸다.
<6> 결론
- 오실로스코우프를 이용하여 DC전압과 AC전압을 측정하는 실험을 통해서 오실로스코우프의 사용법과 함수발생기의 사용
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전압으로 사용한 전압은 1kHz의 주파수를 가졌고, 이와 동일하게 신호발생기의 주파수를 설정하였다.
- 그 결과, 트리거 소스를 바꿔가면서 측정하니, 두 개의 파형의 주기와 값이 같았다. 즉 두 개의 파형이 동기(synchronize)됨을 확인하였다.
I.
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전압에 대해 저항 양단 전 압 V1, V2를 오실로스코우프를 이용해서 측정한다. 이 때 AC-GND-DC의 결합선택 스위치 는 AC에 놓는다. 실험 회로 2에서 1, 2에는 신호발생기의 (+), (-)를 연결한다. 1, 3에는 오 실로스코우프의 CH2 프로브의 (+), (-)를 연결한
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측정 (반지름과 속도는 고정)
(1) 회전반경 r=10cm, 신호발생기의 전압은 DC 10V 로 고정하고 질량을 10g, 20g, 30g, 40g, 50g 으로 변화시켜가며 구심력을 측정해보자. 키보드샘플링에의해 데이터를 얻는다.
(2) 실험이 끝나면 구심력 대 질량의 변화 그
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호발생기를 연결한다. 신호발생기는 2V DC 전압의 출력을 갖는 DC 출력을 가지도록 조정한다. 전원 전압 VCC를 0~12V까지 1V 간격으로 변화시키면서 컬렉터 전압 VCE, 컬렉터 전류 IC와 베이스 전류 IB를 측정하여 표에 기록한다.
3. 신호발생기를 DC 4V
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