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[알기쉬운 기초 전기 전자 실험 (문운당)] 12. 오실로스코프_사용법_및_위상_측정 예비보고서 (A+)

매우 정리가 잘 되어 있는 A+ 실험 예비보고서 입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2023.12.31 최종저작일 2023.11
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[알기쉬운 기초 전기 전자 실험 (문운당)] 12. 오실로스코프_사용법_및_위상_측정 예비보고서 (A+)
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    소개

    매우 정리가 잘 되어 있는 A+ 실험 예비보고서 입니다.

    목차

    1. 실험 목적 2

    2. 이 론 2
    2.1. 오실로스코프 동작원리 2
    2.2. 오실로스코프 조작법 3
    2.2. 오실로스코프 응용 4

    3. 실험 방법 5

    4. 예상 실험 결과 6

    5. 참고문헌 및 자료 8

    본문내용

    1. 실험 목적

    ◆ 오실로스코프(Oscilloscope)의 기본구조와 동작원리를 이해하고, 여러 가지 기능과 작동법을 익힌다. 그리고 2개의 채널(CH 1과 CH 2)에 입력되는 2개의 파형간의 위상차를 측정하는 방법을 다룬다.

    2. 이론

    2.1. 오실로스코프 동작원리

    오실로스코프란 파형을 측정하는 장치로서, CRO (Cathod-Ray Oscilloscope) 혹은 스코프(Scope)라고 부른다. 오실로스코프의 구성은 전원공급부(Power Supply), 입력증폭부(Vertical, Horizontal Amplifier), CRT (Cathod-Ray Tube)의 3개의 부분으로 나눈다.

    이 중에서 오실로스코프의 화면표시기에 해당하는 CRT 부분은 [그림 12-1]과 같이 전자총(Electron Gun)과 수평 및 수직 편향관(Vertical and Horizontal Deflection Plate)와 형광판(Fluorescent Screen)으로 구성된다. [그림 12-1]에서와 같이 CRT 내부에 존재하는 수평발생기의 역할에 따라 오실로스코프의 동작형태는 다음과 같은 두 가지 형태로 동작된다. ① 시간축 발생신호에 의한 수평 편향계, ② 수평 입력신호에 의한 수평 편향계
    ①의 경우에는 주로 1개의 채널(수직입력단자)을 통하여 입력된 신호의 파형을 측정하는데 사용되며, ②의 경우에는 2개의 채널(수직입력단자 및 수평입력단자)을 통하여 입력되는 2개의 신호를 X, Y 축으로 표시함으로써 파형을 관측하는데 사용된다.
    수직입력단자를 통하여 입력된 파형은 수직증폭기를 통과하여 증폭되고, 이러한 신호전압은 CRT 외부에 구성된 편향계 시스템의 수직편향제어전압으로 사용된다. [그림 12-2]와 같이 CRT 내부의 전자총은 고전압 저관성(High Voltage, Low Inertia) 전자빔을 방출한다. 이러한 전자빔은 CRT 내부의 수직편향계 시스템과 수평편향계 시스템의 제어를 받는다. 수직편향계 시스템은 수직 편향제어 전압에 의해 상하로 편향되어 입력전압의 크기 (Amplitude)를 표시하며, 수평편향계 시스템은 시간축 발생기(Time Base Generator)에 의해 시간 t에 비례하여 좌우로 이동한다.
    이와 같이 편향판을 거친 전자빔은 마지막으로 형광판과 충돌하여 빛을 발산하여 화면에 시간축 단위로서 전압의 크기를 표시하게 된다.

    참고자료

    · 김지홍, 알기쉬운 기초 전기 전자 실험, 문운당, 91p~102p, 2013
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 오실로스코프 동작원리
      오실로스코프는 전자 신호를 시각화하는 필수적인 측정 장비로, 음극선관(CRT) 또는 액정 디스플레이를 통해 전압 신호를 시간에 따른 파형으로 표시합니다. 수평 편향판에 톱니파 전압을 인가하여 전자빔을 좌우로 움직이고, 수직 편향판에 측정 신호를 인가하여 상하로 움직임으로써 파형을 그립니다. 이러한 원리는 매우 우아하고 효율적이며, 신호의 진폭, 주기, 주파수 등을 직관적으로 파악할 수 있게 해줍니다. 현대의 디지털 오실로스코프는 샘플링 기술을 사용하여 더욱 정확한 측정을 가능하게 하며, 신호 처리 분야에서 없어서는 안 될 도구입니다.
    • 2. 오실로스코프 조작법
      오실로스코프의 올바른 조작은 정확한 측정의 기초입니다. 수직 감도(V/div), 수평 시간축(Time/div), 트리거 설정 등의 주요 컨트롤을 이해하고 적절히 조정하는 것이 중요합니다. 프로브 보정, 채널 선택, 커플링 모드 설정 등의 기본 조작을 숙달하면 신호 측정의 신뢰성이 크게 향상됩니다. 특히 트리거 설정은 안정적인 파형 표시를 위해 매우 중요하며, 초보자도 체계적인 학습을 통해 쉽게 습득할 수 있습니다. 정기적인 프로브 보정과 기기 점검도 측정 정확도를 유지하는 데 필수적입니다.
    • 3. 리사주 파형과 위상차 측정
      리사주 파형은 두 개의 정현파 신호를 직교 좌표계에 표시하여 만들어지는 패턴으로, 두 신호 간의 위상차와 주파수 비를 시각적으로 파악할 수 있는 강력한 도구입니다. 위상차가 0도일 때는 직선, 90도일 때는 원, 45도일 때는 타원 형태가 나타나며, 이를 통해 정확한 위상 관계를 측정할 수 있습니다. 리사주 패턴의 형태를 분석하면 두 신호의 주파수 비도 결정할 수 있어, 주파수 측정에도 유용합니다. 이 방법은 특히 아날로그 회로 분석과 신호 동기화 검증에 매우 효과적이며, 현대 전자 공학에서도 여전히 중요한 기법입니다.
    • 4. 신호 파형 관측 및 측정
      신호 파형의 정확한 관측과 측정은 전자 회로 설계 및 디버깅의 핵심입니다. 오실로스코프를 사용하여 진폭, 주기, 주파수, 상승 시간, 하강 시간 등 다양한 파라미터를 측정할 수 있으며, 이는 회로의 동작 상태를 평가하는 데 필수적입니다. 디지털 오실로스코프의 자동 측정 기능은 측정 속도와 정확도를 크게 향상시켰으나, 기본 원리를 이해하고 수동 측정도 수행할 수 있어야 합니다. 노이즈 필터링, 평균화, 커서 측정 등의 고급 기능을 활용하면 더욱 정밀한 분석이 가능합니다. 신호 파형 관측은 전자 공학 교육과 실무에서 가장 기본적이면서도 중요한 기술입니다.
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