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Oscilloscope와 Function generator 사용법 결과보고서

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최초등록일 2023.09.29 최종저작일 2023.09
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Oscilloscope와 Function generator 사용법 결과보고서
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    목차

    1. CH1과 CH2의 파형이 겹치지 않도록 한 사인파, 삼각파, 사각파의 파형
    2. ④ 51Ω을 2개 연결하여 병렬저항이 25Ω저항이 될 때와 RL이 51Ω 저항일때 오실로스코프에 표시되는 파형
    3. trigger mode를 normal로 설정할 때와 Level을 2V 이상, 이하로 조절할 때 파형변화
    4. 파형의 일부분만 보이는 정지파형
    5. ② 크기와 위상이 다른 두 사인파와 화면에 기울어진 타원

    본문내용

    모드가 Normal일 경우, Trigger level을 2V 이상으로 설정하였을 때, 파형이 멈추고 위에 Trig ? 표시가 뜬다. 그러나, 2V 아래로 설정하였을 때는 Trigger가 가능한 위치에 있으므로, 위에 Trig’d 로 표시되게 된다. 한편, 모드가 Auto 이고 Trigger level을 2V 이상으로 설정하였을 경우에는 Trigger가 잡을수 있는 값이 없어 파형이 좌우로 계속 움직인다. 그러나 Trigger level을 2V 아래로 설정했을 때는 파형에 Trigger의 위치가 포함되므로 파형이 고정된다. 이때, 시간축을 바꿈으로써 화면에서 Trigger의 위치를 바꿀 수 있다.

    참고자료

    · 없음
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    • 1. 오실로스코프 파형 측정
      오실로스코프를 이용한 파형 측정은 전자공학에서 가장 기본적이면서도 중요한 기술입니다. 정확한 파형 측정을 위해서는 프로브의 임피던스, 대역폭, 샘플링 레이트 등을 고려해야 합니다. 특히 고주파 신호 측정 시 프로브 보정이 필수적이며, 적절한 수직 및 수평 스케일 설정이 신호의 세부 특성을 파악하는 데 결정적입니다. 디지털 오실로스코프의 발전으로 더욱 정밀한 측정이 가능해졌으며, 자동 측정 기능을 활용하면 인적 오류를 줄일 수 있습니다. 다양한 신호 처리 기능과 저장 기능은 신호 분석의 효율성을 크게 향상시킵니다.
    • 2. 임피던스와 전압 분배
      임피던스는 교류 회로에서 저항, 인덕턴스, 커패시턴스의 복합적 영향을 나타내는 중요한 개념입니다. 전압 분배는 임피던스 비율에 따라 결정되므로, 정확한 회로 분석을 위해서는 임피던스 특성을 정확히 이해해야 합니다. 특히 고주파 회로에서는 임피던스 매칭이 신호 전달 효율과 반사 손실에 직접적인 영향을 미칩니다. 오실로스코프 프로브의 입력 임피던스도 측정 대상 회로에 영향을 주므로 신중하게 선택해야 합니다. 임피던스 개념을 정확히 이해하면 회로 설계 및 문제 해결 능력이 크게 향상됩니다.
    • 3. 트리거 모드 설정 및 파형 안정화
      트리거 모드는 오실로스코프에서 반복되는 신호를 안정적으로 표시하기 위한 핵심 기능입니다. 적절한 트리거 레벨과 슬로프 설정을 통해 원하는 신호 부분을 정확히 캡처할 수 있습니다. 에지 트리거, 펄스 트리거, 비디오 트리거 등 다양한 모드를 상황에 맞게 선택하면 복잡한 신호도 효과적으로 분석할 수 있습니다. 트리거 홀드오프 기능을 활용하면 특정 신호 패턴을 선택적으로 관찰할 수 있습니다. 파형 안정화는 신호 특성 파악의 첫 단계이므로, 트리거 설정에 충분한 시간을 투자하는 것이 전체 측정 효율을 높입니다.
    • 4. 리사쥬 패턴과 위상 차이 분석
      리사쥬 패턴은 두 신호 간의 위상 차이와 주파수 비율을 시각적으로 표현하는 강력한 도구입니다. 오실로스코프의 X-Y 모드를 활용하여 두 채널의 신호를 동시에 표시하면 복잡한 신호 관계를 직관적으로 파악할 수 있습니다. 원형, 타원형, 직선 등의 패턴 형태로부터 위상 차이를 정량적으로 계산할 수 있으며, 이는 회로 특성 분석에 매우 유용합니다. 특히 필터 회로, 증폭기, 발진기 등의 성능 검증에 리사쥬 패턴 분석이 효과적입니다. 이 기법은 주파수 측정이나 위상 동기 회로 디버깅에도 널리 활용되는 실용적인 방법입니다.
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