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시립대 멀티미터2024.09.111. 개요 1.1. 실험 목적 본 실험의 목적은 전자기학 실험에 사용되는 주요 측정 장비인 함수발생기와 오실로스코프, 멀티미터 등의 사용 방법과 측정법을 숙지하는 것이다. 전자기학 실험을 수행하기 위해서는 이러한 측정 장비들의 정확한 사용법을 익히는 것이 중요하다. 실험에 사용되는 다양한 신호와 회로를 정확히 측정하고 분석하기 위해서는 각 장비들의 동작 원리와 기능을 충분히 이해해야 한다. 따라서 본 실험의 목적은 전자기학 실험에 사용되는 대표적인 측정 장비인 함수발생기, 오실로스코프, 멀티미터 등의 사용 방법과 측정법을 ...2024.09.11
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전기공학실험2024.09.291. 이론적 배경 1.1. 전기 회로에서의 임피던스 임피던스는 교류회로에서 전류가 흐르기 어려운 정도를 나타내는 개념이다. 교류회로에서 임피던스는 저항과 리액턴스의 복합적인 개념으로 볼 수 있다. 임피던스는 크기뿐만 아니라 위상도 함께 표현할 수 있는 벡터량이다. 즉, 복소수로 나타낼 수 있으며, 실수부는 저항, 허수부는 리액턴스를 나타낸다. 단위는 옴(Ω)을 사용한다. 직류회로에서는 옴의 법칙에 따라 전압과 전류의 관계가 단순하지만, 교류회로에서는 저항, 인덕턴스, 캐패시턴스에 의해 전압과 전류의 관계가 복잡해진다. 이때 ...2024.09.29
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오실로스코프2024.09.221. 오실로스코프 1.1. 오실로스코프란 오실로스코프는 시간적으로 변화하는 전기적인 신호를 음극선관(Cathode Ray Tube : CRT)의 표면상에 파형으로 나타내어 전기적인 변화를 측정, 분석하는데 사용되는 계측기이다. 오실로스코프는 "스코프(Scope)"라고도 불린다. 오실로스코프는 형광물질로 도포된 유리 화면에 기록하는 전자빔의 원리로 작용한다. X와 Y편향 판에 의해 화면 영역에서 편향된 빔은 화면이 형광 빛을 발하도록 한다. 빔의 밝기는 Z제어에 의해 조절될 수 있다. 오실로스코프에 있어서 X제어는 항상 시간이기 때...2024.09.22
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서울대학교 물리학 실험 전자기 유도 A2024.09.141. 서론 1.1. 실험 목적 본 실험의 목적은 자기장 속에서 회전하는 전동기에 의해 발생하는 유도 기전력을 오실로스코프를 이용해 측정하고, 자석의 종류와 전원장치로 전동기에 공급하는 전압을 바꾸면서 유도 기전력에 어떤 영향을 주는지 확인하는 것이다. 1.2. 실험 배경이론 1.2.1. 페러데이의 전자기 유도법칙 페러데이의 전자기 유도법칙이란 시간에 따라 코일이나 회로의 자기선속이 변하게 되면, 유도 기전력이 회로에 발생하는 현상을 설명한 것이다. 이 법칙에 따르면, 자속의 시간에 따른 변화를 방해하는 방향으로 유도 기전력이 발...2024.09.14
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한양대에리카 일반물리학실험 보고서2024.09.231. 오실로스코프의 작동 원리 1.1. 실험 목적 이번 실험에서는 브라운관, 또는 CRT(Cathode Ray Tube)의 작동 원리를 알아보고 오실로스코프의 작동 원리를 이해하는 것이 목적이다. 또한 디지털 오실로스코프의 사용법을 익히는 것도 중요한 목적으로 삼고 있다. 오실로스코프는 진동하는 전기 신호를 측정하여 시각적으로 나타내주는 계측 장비로, 이를 통해 시간에 따른 전기적인 변화를 분석할 수 있다. 이번 실험을 통해 전자총, 편향판, 스크린 등으로 구성된 CRT의 구조와 동작 원리를 이해하고, 아날로그 오실로스코프와 디지...2024.09.23
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시립대 멀티미터2024.09.231. 멀티미터 및 오실로스코프 사용법 1.1. 개요 이 실험은 전자기학 실험에 사용되는 측정 장비인 함수발생기, 오실로스코프, 멀티미터 등의 사용법과 측정 방법을 익히기 위한 목적으로 진행된다. 실험에서는 정현파와 구형파의 특성을 파악하고, 오실로스코프와 멀티미터를 사용하여 각 파형의 주기, 진폭 등을 측정하게 된다. 이를 통해 전자기학 실험에서 필수적으로 사용되는 측정 장비들의 작동 원리와 측정법을 이해하고 숙지하는 것이 주된 목적이라고 할 수 있다. 1.2. 이론 1.2.1. 교류 전압 교류 전압은 시간에 따라 크기와 방향이...2024.09.23
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전기 전자 실험보고서2024.09.191. 실험 개요 1.1. 오실로스코프 실험 오실로스코프는 사람이 지각할 수 없는 전기적 전압의 변화를 눈으로 볼 수 있도록 화면상에 파형으로 나타내주는 장치이다. 일반계측기로 측정할 수 없는 높은 주파수 및 전류 등 각종 파형을 관측할 수 있다. 오실로스코프의 동작원리는 다음과 같다. '전자총'에 의해 만들어진 전자빔을 작은 한 점에 모아 큰 속도로 가속시킨다. 그리고 이 전자빔이 '편향판'에 걸린 전기장과 자기장에 의해서 수직 또는 수평으로 편향되어 스크린에 충돌한다. 스크린에 충돌한 전자빔이 발광하며, 스크린 위의 작은 광...2024.09.19
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교류 신호의 기본이론2024.10.061. 단순 교류 회로 1.1. 실험 목적 1.1.1. 교류입력 신호에 대한 전압분배 특성 검사 교류입력 신호에 대한 전압분배 특성 검사는 회로에 교류 전압을 가하였을 때 전압이 어떻게 분배되는지를 확인하는 실험이다. 이를 통해 교류 회로에서 옴의 법칙과 키르히호프의 법칙이 성립하는지 확인할 수 있다. 실험에서는 먼저 함수발생기로부터 1kHz, 2V의 사인파 교류 전압을 입력으로 사용한다. A, B 지점에 멀티미터를 연결하여 VR1(VAB)을 측정하고, B, G 지점에 멀티미터를 연결하여 VR2,3(VBG)를 측정한다. 그 결과...2024.10.06
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중앙대학교 RL회로 결과2024.11.041. 요약 실험결과를 통해 RL 직렬회로의 충전 방전을 이해할 수 있었다. 주어진 시정수를 갖는 RL회로를 설계하고 이를 측정하는 방법을 설계하였다. RL회로를 설계하여 함수발생기와 오실로스코프를 이용해 함수발생기의 출력파형, 저항전압파형, 인덕터의 전압파형을 측정하였고 저항과 인덕터에 각각 0.632V, 0.368V가 걸리는 것을 확인하였다. 또한 시정수는 8.9 μs로 오차율은 -11%로 나타났다. 인덕터와 저항을 정밀하게 이론값과 맞추지 못한 것이 큰 오차를 만들어냈을 것이다. OFFSET이 있는 입력전압을 가했을 때와 OFF...2024.11.04
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전기회로설계실습82024.11.041. 실험 목적 1.1. 주어진 시정수를 갖는 RL 회로 설계 주어진 시정수를 갖는 RL 회로 설계는 다음과 같다. 시정수 τ가 10 μs인 RL 회로를 설계하기 위해서는 식 τ = L/R을 이용하여 저항 R과 인덕터 L의 값을 결정해야 한다. 제공된 문서에 따르면, 인덕터 L은 10 mH로 고정되어 있다. 따라서 저항 R의 값을 계산하면 된다. τ = L/R 10 μs = 10 mH / R R = 1 kΩ 따라서 주어진 시정수 τ = 10 μs를 만족하는 RL 회로를 설계하려면 인덕터 L = 10 mH, 저항 R = 1 k...2024.11.04