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[A+]설계실습12 수동소자의 고주파특성측정방법의 설계-예비보고서

"[A+]설계실습12 수동소자의 고주파특성측정방법의 설계_예비보고서"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2021.08.09 최종저작일 2020.09
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[A+]설계실습12 수동소자의 고주파특성측정방법의 설계-예비보고서
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    소개

    "[A+]설계실습12 수동소자의 고주파특성측정방법의 설계_예비보고서"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 목적
    2. 준비물
    3. 설계실습 계획서

    본문내용

    1. 목적
    저항, 커패시터, 인덕터의 고주파 특성을 측정하는 회로를 설계하고 실험을 통하여 등가회로를 이해하며 이들 소자들이 넓은 주파수영역에서 어떻게 동작하는지 실험적으로 이해한다.

    2. 실습준비물
    * 기본 장비 및 선
    Function generator: 1대
    DC Power Supply(Regulated DC Power supply(Max 20V 이상))“ 1대
    Digital Oscillo오실로스코프(Probe 2개 포함): 1대
    Digital Multimeter(이하 DMM, 220V 교류전원 사용): 1대
    40cm 연결선: 빨간 선 4개, 검은 선 4개
    (한쪽은 계측기에 꼽을 수 있는 잭, 다른 쪽은 집게)
    Breadboard(빵판): 1개
    점퍼와이어 키트: 1개
    * 부품
    리드저항(10kΩ, 1kΩ, 1/4W, 5%): 2개
    가변저항(20kΩ, 2W): 2개
    커패시터(100nF ceramic disc): 2개
    인덕터(10mH 5%): 2개

    3. 설계실습계획서
    3.0 저항, 커패시터, 인덕터의 고주파 특성을 측정하는 회로를 설계하라. 기준을 무엇으로 하고 무엇을 측정해야 고주파특성을 알 수 있을 것인가?
    위의 RC, RL회로를 구성한 후, function generator에서 회로에 인가하는 전압을 2Vpp로 하여 입력전압의 크기가 1V가 되도록 하여 오실로스코프로 전압을 측정함으로써, 오실로스코프의 CH1에서는 function generator의 출력전압을, CH2에서는 저항에 걸리는 전압을 측정할 수 있다. 이 때, 오실로스코프의 CH2에 측정되는 값을 통해 CH1에 입력되는 전압을 기준으로 한 CH2에 입력되는 전압 크기의 비를 측정하면 전달함수의 크기를 알 수 있다. 또한 CH1 파형과 CH2 파형의 위상차도 측정할 수 있기 때문에 전달함수의 위상을 알 수 있다. 이 두 가지 항목을 주파수를 높여가며 측정하면 고주파 특성을 알 수 있을 것이다.

    참고자료

    · 없음
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