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결과보고서 8. 신호모델 및 해석

성균관대학교 기초회로실험 보고서입니다. 각 보고서 별 10점 만점에 10점으로, 학점 A+ 받은 결과보고서들입니다. 실험 이론, 실험 결과 및 결과 분석과 오차, 시뮬레이션결과 등으로 구성되어있습니다. ■ 실험 과정, 결과 및 분석 1. Function Generator를 사용하여 함수 발생기를 직류 오프셋(OFFSET)이 없는 1kHz의 정현파를 출력하도록 설정하라. 이때 진폭은 최소로 하라. 2. 멀티미터를 교류 전압 측정에 놓고 함수 발생기의 진폭 손잡이를 서서히 돌리면서 출력에서 나오는 전압을 측정하여 멀티미터 표시전압이 5V가 되도록 조정하라. 이때, 멀티미터를 직류전압 측정으로 바꾸고 같은 전원의 전압을 측정하라. 실험 값 : 7.35V 멀티미터기를 직류로 두면 교류성분은 모두 적분되어 0이 되고, 직류성분만 측정되어야 한다. 따라서 멀티미터를 교류전압측정으로 두면 5V가 되지만 직류전압측정으로 두면 이론 적으로 0V가 된다. 하지만 실험값으로는 7.35V가 측정되었는데, 실험 당시 신호발생기의 DC OFFSET전압이 7.35V로 조절되어 있어 이런 값을 얻은 것으로 보인다.
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최초등록일 2010.03.24 최종저작일 2009.10
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결과보고서 8. 신호모델 및 해석
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    소개

    성균관대학교 기초회로실험 보고서입니다.
    각 보고서 별 10점 만점에 10점으로, 학점 A+ 받은 결과보고서들입니다.
    실험 이론, 실험 결과 및 결과 분석과 오차, 시뮬레이션결과 등으로 구성되어있습니다.


    ■ 실험 과정, 결과 및 분석

    1. Function Generator를 사용하여 함수 발생기를 직류 오프셋(OFFSET)이 없는 1kHz의 정현파를 출력하도록 설정하라. 이때 진폭은 최소로 하라.

    2. 멀티미터를 교류 전압 측정에 놓고 함수 발생기의 진폭 손잡이를 서서히 돌리면서 출력에서 나오는 전압을 측정하여 멀티미터 표시전압이 5V가 되도록 조정하라. 이때, 멀티미터를 직류전압 측정으로 바꾸고 같은 전원의 전압을 측정하라.

    실험 값 : 7.35V

    멀티미터기를 직류로 두면 교류성분은 모두 적분되어 0이 되고, 직류성분만 측정되어야 한다. 따라서 멀티미터를 교류전압측정으로 두면 5V가 되지만 직류전압측정으로 두면 이론 적으로 0V가 된다. 하지만 실험값으로는 7.35V가 측정되었는데, 실험 당시 신호발생기의 DC OFFSET전압이 7.35V로 조절되어 있어 이런 값을 얻은 것으로 보인다.

    목차

    ■Object of experiment
    ■Experimental equipment
    ■Background theory & Theoretical value
    A. 측정 장비 소개
    1. 오실로스코프 (Oscilloscope)
    2. 함수발생기 (Function Generator)
    B. 신호 함수
    1. 단위 계단 함수(The Unit Step Function)
    2. 단위 경사 함수(The Unit Ramp Function)
    3. 델타 함수(Delta Function)
    4. 지수 함수 신호(Exponential Signals)
    5. 정현파 신호( Sinusoidal Signals)
    ■실험 과정, 결과 및 분석
    ■확인문제 및 실험의 응용
    ■Reference

    본문내용

    ■Object of experiment
    시스템과 입출력 신호와의 이론적 관계를 이해한다.
    RC, RL, RLC와 같은 회로시스템 해석을 위한 다양한 입력 신호의 수학적 형태를 이해하
    고 Function Generator 사용법을 익혀서 이를 확인한다.
    ■Experimental equipment
    오실로스코프 1대
    함수 발생기 (Function Generator) 1대
    ■Background theory & Theoretical value
    A. 측정 장비 소개
    실험에 사용될 오실로스코프(Oscilloscope), 함수발생기(Function Generator) 등의 측정
    장비의 기본적인 동작원리와 사용법에 대하여 알아보자.
    1. 오실로스코프 (Oscilloscope)
    Oscilloscope는 기본적으로 probe로 측정된 전압을 화면상에 표시해주는 장치이다. 시간
    변화에 대한 전압의 변화뿐만 아니라, 어떤 시스템의 입력전압에 대한 출력전압의 변화를
    나타내는 전달특성까지 측정할 수 있는 아주 유용한 장비이다.
    오실로스코프는 CRT스크린 상에 시간 변위에 따른 교류 파형을 시각적으로 나타내어준다.
    CRT에는 전자총 어셈블리, 수직 및 수평 편향판, 스크린이 들어 있다. 전자총은 고속의 저
    관성의 전자빔을 발사한다. 이 발사된 전자빔이 CRT 스크린 내부 표면에 피막 된 화학 물
    질과 충돌하여 빛을 방출시킨다. 전자총 어셈블리에서 발사된 빔의 운동은 오실로스코프 회
    로 내에서 발생된 수직 및 수평 편향 전압에 의해 제어된다.
    <그림 A1-1>은 오실로스코프의 기본 개요도 이다. CRT는 전기 신호의 파형을 볼 수 있
    는 스크린을 제공한다. 측정하고자 하는 신호 파형은 오실로스코프의 수직 입력에 인가되어
    오실로스코프의 회로내의 수직 증폭기에 의해 처리된다. 오실로스코프는 광범위한 신호 전
    압을 취급해야 하므로 수직 감쇠기(가변 전압 분할기)를 이용하여 적절히 수직 입력 전압을
    조정한 다음 수직 증폭기에 입력한다. 수직 편향판에 가해진 신호 전압은 CRT의 전자빔을
    상하로 편향시킨다 수직 입력에 가한 신호 . 전압에

    참고자료

    · 실습을 통하여 체계적 이해를 돕는 회로이론실험 -이준신 윤석호 공저
    · 회로이론(Electric circuits) 제8판 -James W.Nilsson, Susan A.Redel 지음
    · 기초회로실험 원리와 응용 - 광문각
    · http://cc.kangwon.ac.kr/~mhchoi/lecture/sigsystem/ch1.pdf
    · http://analog.postech.ac.kr/3.Class/1.Classes/07_332/exp01.pdf
    · http://www.iitpiv.com/HTML/Equipments/Oscilloscope/Oscilloscope.htm
    · http://aids.hallym.ac.kr/d/kns/tutor/nurse/%EC%9E%A5%EC%A0%95%EC%95%841.html
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