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8
- 12 kHz
37.047k
2.24
- 9 kHz
40.193k
2.76
- 6 kHz
43.170k
3.36
- 3 kHz
46.163k
3.84
49.258k
4.08
+ 3 kHz
52.280k
3.88
+ 6 kHz
55.130k
3.52
+ 9 kHz
58.100k
3.08
+ 12 kHz
61.050k
2.68
+ 15 kHz
64.270k
2.32
+ 18 kHz
67.050k
2.08
+ 21 kHz
70.420k
1.84
고 찰
첫 번째 실험은 직렬 RLC회로의 공진주파수를
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회로 구성에 쓰이는 각 부품들의 이름과 회로도 기호와 실제 모양을 알게 되었고 전원공급기나 오실로스코프, 펑션 제네레이터 같은 장비들에 대해서도 그 기능들을 알 수 있었다. 그러나 펑션 제네레이터 같은 경우에는 처음 접해봐서 사용
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/DIV스위치를 변화시키지 말아야 한다.
파형을 원점에 맞춘다. 필요하다면 진폭을 조정하여 3눈금으로 맞춘다. 이때 파형
을 기록한다.
(4) 주파수를 1000Hz로 재조정한다. (TIME/DIV 스위치를 변화시키지 않는다. )함수발
생기를 조정하여 삼각파를
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오실로스코우프 동작
실험 33. 오실로스코우프를 이용한 전압 및 주파수 측정
분반 :
성명 :
학번 :
실험일:
실험 25. 테브닌 정리
1. 실험 목적
(1) 단일 전압원을 갖는 직류회로의 테브닌 등가전압()과 등가저항 ()을 결정한다.
(2) 직-병렬회로
기초회로실험 예비 오실로스코우프, 키르히호프 전류 직렬 RL회로, 회로,키르히호프,브리지 회로,중첩,테브닌,노튼,오실로스코우프,인덕턴스,직렬 RL회로,임피던스,대역 필,
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회로의 밴드폭은 상위 차단주파수와 하위 차단주파수의 차를 구해서 결정할 수 있다.
실험장비
기 기 : 오실로스코우프, 함수발생기
저 항 : 3.3kΩ 1개, 10kΩ 5개, 100kΩ 1개
캐패시터 : 0.001μF 4개, 0.1μF 1개, 500pF 1개
실험의 결과
표 56-1 RC 대역통과
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오실로스코우프 ② DMM ③ 함수발생기
· 저항 (½-W, 5%)
① 1 kΩ 1개
② 3.3 kΩ 1개
· 인덕터
① 100mH
4. 실험과정 Pspice로 구현
표 43-1. RL회로에서 오실로스코우프를 이용한 위상각 측정
저항 R,
Width of Sine Wave D, Divisions
Distance Between Zero Points d, div
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)과 유도코일, 축전기로서 그림 과 같은 직렬 RLC회로를 구성하고 전류계를 연결한다.
↓
(3) 오실로스코우프를 이용하여 저항 R1 양단(ab양단)간의 전압 εR, 코일 L의 양단(bc양단) 간의 전압 εL, 축전기 C의 양단(cd양단)간의 전압 εC을 각기 측정
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오실로스코우프를 이용하여 직·교류 전압 측정법을 요약해보자.
[1] 직류전압 측정법
옴 법칙을 이용해 V1, V2의 이론값을 계산한 뒤 오실로스코우프의 CH1, CH2를 교정한 다. 실험회로1을 결선하고 인가전압에 대해 저항 양단의 전압 V1과 V2를 오
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회로의 효율은 81 %로 반파정류회로의 두 배가 된다.
그림 6. 전파 정류회로에서의 전류의 파형
3. 실험기구
멀티탭 (110 V)
중간 tab이 달린 변압기 (1차 110 Vac, 2차 9 Vac)
오실로스코우프
저항 (10 kΩ, 1/4 W)
다이오우드 (1N914, 2 개)
Multimeter
스위치 (3
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회로의 효율은 81 %로 반파정류회로의 두 배가 된다.
그림 6. 전파 정류회로에서의 전류의 파형
3. 실험기구
멀티탭 (110 V)
중간 tab이 달린 변압기 (1차 110 Vac, 2차 9 Vac)
오실로스코우프
저항 (10 k , 1/4 W)
다이오우드 (1N914, 2 개)
4. 실험 방법
1) 그림
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