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이용하여 커패시터 값 측정을 응용하여 C 측정 호로를 설계하였다. 1차 저역 통과 필터를 구성하고 전압이득이 0.707이 되는 주파수를 측정하여, 이론값과 어떠한 차이가 있는지 알아볼 수 있도록 실험을 진행하였다. 회로 구성하는 법은 간단
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⑧,⑨에 의한 C의 값을 비교하여라.
위의 표에서 C의 값을 나타내었다. 실험 8에서는 를 이용하여 C값을 구하였고, 실험 9에서는 을 통하여 C값을 구하였다. <실험값과 이론값 표>
▶▶ 오실로스코프의 원리
▶▶ R-C, R-L 직병렬 회로
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이용하여 회로를 연결하였다. 그럼으로써 성공적 으로 회로디버깅을 마칠 수 있었으며 회로의 동작을 확인할수 있었다. 처음에 동작은 제대로 되었지만 거리의 측정이 정확히 되지 않았다. 따라서 3개의 가 변저항을 미세하게 조절하여 거리
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A. 공명관(resonance tube)에서의 정상파
B. 공 명
C. 음 파
4. 실험방법
A. 공명주파수 측정
B. 음속 측정
5. 실험결과
A. 공명주파수 측정
B. 음속 측정
6. 분석 및 토의
A. 공명주파수
B. 음속측정
7. 참고문헌
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주파수 응답을 분석해 보았다. 이 분석은 실제 실험상에서 얻은 데이터를 엑셀로 옮겨서 그린 실험 데이터이다.
0.1uF일때 커패시터 양단의 주파수 응답
저항 양단의 주파수 응답.
3.7uF일때 커패시터 양단의 주파수 응답
저항 양단의 주파수 응
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측정한다.
(5) 위 실험결과로 부터 VR:I, VL:I., VC:I., V:I 의 그래프를 그린다.
(6) 그래프의 기울기로 부터 저항 R, 인덕턴스 L, 전기용량 C, 임피던스 Z,를 구한다.
4. 결과 및 토의
ㆍ 오실로스코프의 문제인지 전원에 연결되는 전선에 문제가 있었는
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측정값은 똑같은데 표에서 보다시피 다른 하나는 (피크-대-피크값)구하는 것이고 피크-대-피크 값은 교류파형 그래프의 제일 높은 지점과 제일 낮은 지점의 간격을 나타낸 것이다. 이번 오실로스코프 실험을 통해 조작법과 파형을 관찰하고
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표시등, 타이머 회로 등에 쓰이고 있다. [오실로스코프]
화면조정과 전원부
수직증폭부
소인과 동기부
직류전압, 교류전압, 주파수의 측정
아날로그와 디지털 오실로스코프
할로겐 전구
나트륨등
수은등
네온관등
네온 전구
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이용하여 시간에 따른 파형 폭을 조절하여 변수를 주었고, T=의 관계에 따라 f를 계산하여 결과 값을 구하였다.
파형을 측정할 때 sweep function generator를 이용하면 다양한 형태의 파형을 볼 수 있는데, 이를 이용하면 주기T를 구하는데 좀 더 편
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실험을 해야 만했다. 이런 경험을 통해서 오차를 발생하는 상황은 기계 자체에서나 그 외적인 부분 등 여러 가지 경우에서 오차가 발생할 수 있다는 것을 알 수 있다. 그리고 주파수는 실험에서 측정한 주기를 이용해서 구할 수 있었다.
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