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시치(Sweep Time/DIV)
× 수평확대비의 역수
4. 실험 결과
A. 오실로스코프 이용 사인파 주파수 측정
① 2㎑ 측정주파수
λ = 1.2㎝ (사인파 한주기의 길이)
DIV 측정값 2㎳~2.5㎳ => T = 0.5㎳
f = 1/T = 1/0.5×10-3 = 2000㎐
② 4.31㎑ 측정주파수
λ = 2.3㎝
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이다. 또한 주파수가 높아질수록 오차는 더 심하게 날것이다. 오실로 스코프의 눈금오차도 위상차의 오차원인이 될 것이다. 오실로스코프는 시간 및 전압에 대해 대략 ±5%정도의 오차를 가진다. 또한 보는 위치에 따라 달라지거나 측정자의
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주파수 = 1 / (10×10-3) = 102Hz = 100Hz 이다.
입력된 파형의 주파수가 100Hz이므로, 역시 적어도 파형의 수평 성분은 정확하게 출력되고 있음을 확인할 수 있다.
④ 증가시간 측정
이번 실험에서 함수의 출력은 5Vp-p, 1kHz의 구형파이다.
오실로스코프로
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주파수는 10kHz이고 측정 주파수는 9.984kHz이므로 오차가 발생하였다.
사인정현파 100Hz와 사인정현파 10kHz에서 오차가 발생한 원인은 BNC케이블과 함수발생기와 오실로스코프 자체가 가지고 있는 저항이다. 전류가 흐를 때에 저항이 발생하게 되
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측정에 의한 fc 는 진폭비가 = 0.707 에 해당할 때의 주파수를 그래프에서 읽어 기록할 것)
(이론치)
(측정치)
1㏀
0.1㎌
1591.55
1700
3. 실험 결과 검토
① 실험 1, 2에서 계산 결과와 실험 결과를 표로 만들어 정리하고 오실로스코프로 관찰한 파형을
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측정을 한다.
⑤2분정도 가열한 후 알코올램프의 불을 끄고 그래프의 변화를 측정한다.
◎결과
◎ 특이사항
온도 상승률은 2분간 1.02V를 상승하였으므로 약 0.51V/S 이고,
온도 냉각률은 3분간 0.3V를 하강하였으므로 약 0.1V/S 이다.
상승률과 냉각
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측정값에다 10을 나누어 준다.
(7) 주파수 측정주파수의 정확한 측정이 필요할 경우에는 주파수 카운터를 사용해야 한다. 오실로스코프 후면에는 CH1 OUTPUT 커넥터가 있어 여기에 주파수 측정기를 연결하게 되면 파형관측 및 주파수 측정을 동
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측정 가능한 범위가 작아서 불편하다. 하지만 1x형 프로브는 파형을 보고 값을 읽어 낼 때 갑 보정하는 것과 같은 수고를 덜 수 있어서 사용하기 편하다.
1x형 프로브는 주로 낮은 level의 신호, 낮은 주파수, 낮은 임피던스를 가지는 회로의 경우
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2. 관련이론
3. 실험 준비물
4. 실험과정 Pspice로 구현
실험 31. 오실로스코우프 동작
1. 실험 목적
2. 관련이론
3. 실험 준비물
실험 33. 오실로스코프를 이용한 전압 및 주파수측정
1. 실험 목적
2. 관련이론
3. 실험 준비물
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주파수특성을 실험적으로 구할 때 측정주파수를 각각에 대해 결정하라. (실험계획 3.2, 3.6 참조. 예 : 100, 200, 400, 600 ㎐ 등, 그러나 변화가 많은 부분에서는 주파수 간격을 작게 해야 한다.)
초기 30㎑까지 곡선이 급격히 변화하다가 그 이후로는
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