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충북대학교 일반물리학실험2 전자기기 측정연습 실험보고서

"충북대학교 일반물리학실험2 전자기기 측정연습 실험보고서"에 대한 내용입니다. 해당학기 A+맞았었습니다!
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최초등록일 2025.03.09 최종저작일 2023.09
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충북대학교 일반물리학실험2 전자기기 측정연습 실험보고서
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    • 🔬 전자기기 측정 실험의 실무적 접근 방법 제공
    • 🖥️ 오실로스코프와 아두이노 활용 방법 상세 설명
    • 💡 직류와 교류의 명확한 개념 및 차이점 이해

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    소개

    "충북대학교 일반물리학실험2 전자기기 측정연습 실험보고서"에 대한 내용입니다. 해당학기 A+맞았었습니다!

    목차

    1. 실험 목표
    2. 배경이론
    3. 실험도구
    4. 실험 방법
    5. 실험 결과
    6. 결론
    7. 고찰
    8. 참고자료

    본문내용

    실험 목표
     오실로스코프의 기본 사용법을 익힌다.
     AC, DC의 차이점을 알고, 측정한다.

    배경이론
    직류와 교류
    - 직류(direct current, 약자 DC)란 전지에서의 전류에서와 같이 항상 일정한 방향으로 흐르는 전류를 말한다. 반면에 교류(alternating current, 약자 AC)는 시간에 따라 크기와 방향이 주기적으로 변하는 전류이다. 사인파형이 가장 전형적이며 사각파나 삼각파 등으로 변형이 가능하다.

    실험도구
    컴퓨터, 아두이노(usb 케이블 포함), 오실로스코프(usb 케이블 포함), 프로브 1 개, 디지털 멀티미터
    집게전선 2 개, 점퍼와이어 2 개. USB 플래시 드라이브.

    오실로스코프 프로브 디지털 멀티미터

    오실로스코프
    오실로스코프(oscilloscope)란 시간에 따른 입력 전압의 변화를 화면에 출력하는 장치이다. 이번 실험에 서는 컴퓨터에 연결하여 측정치를 보는 디지털 오실로스코프를 사용한다.

    실험 방법
    실험 1
    1. 아두이노와 오실로스코프를 각각 컴퓨터에 연결한다.
    2. 바탕화면의 sketch(Arduino)를 실행한다. [파일] → [예제] → [00.Physics] → [PWM]을 업로드한다.
    3. 프로브의 BNC 커넥터를 오실로스코프 본체의 [CH 1]에 연결한다. 커넥터를 꽂은 후에 반 바퀴정도 돌려서 잘 고정한다.
    4. 아두이노의 ‘GND’와 ‘10’번에 점퍼와이어를 꽂는다. 점퍼와이어의 나머지 한 쪽 끝에는 프로브를 연결한다.
    ※ 프로프에 달려있는 집게 전선을 반드시 ‘GND’의 점퍼와이어에 연결해야 한다. 뾰족한 모양 은 밑으로 잡아당기면 갈고리 모양이 나오는데, 여기에 점퍼와이어의 끝을 고정시키면 된다.
    ※ 프로브를 보면 빨간색 슬라이드 버튼이 있다. 이것을 ‘X 10’ 쪽으로 내리고 실험한다. 만약 ‘X 1’에 놓고 실험할 경우, 전압이 10배 크게 측정된다.

    그림 3 - 1
    5. 바탕화면의 ‘PC(C2)’ 프로그램을 실행한다. 이 프로그램으로 측정한 값들을 볼 수 있다.
    6. 왼쪽 하단의 메뉴를 이용하여 다음을 설정한다. CH 1만 사용할 것이므로 CH 2는 끈다. 그리고 전압 은 ‘2 V/div’, coupling mode는 DC로 한다. ‘그림 3-2’를 참고한다. 여기서 div는 화면의 사각형 1 칸 의 단위이다.

    참고자료

    · https://blog.naver.com/roboholic84/220749979225
    · https://thrillfighter.tistory.com/589
    · https://rasino.tistory.com/278
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 직류(DC)와 교류(AC)
      직류와 교류는 전자공학의 기초를 이루는 두 가지 핵심 전류 형태입니다. 직류는 일정한 방향으로 흐르는 전류로 배터리나 태양전지 같은 전원에서 생성되며, 전자기기의 안정적인 동작을 위해 필수적입니다. 반면 교류는 주기적으로 방향이 바뀌는 전류로 발전소에서 생성되어 장거리 전송에 유리하고 변압기를 통한 전압 조절이 용이합니다. 현대 사회에서는 두 형태 모두 중요하며, 많은 기기들이 교류를 직류로 변환하는 정류 회로를 포함하고 있습니다. 이 두 개념을 정확히 이해하는 것은 전자공학을 배우는 데 있어 매우 중요한 기초입니다.
    • 2. 오실로스코프(Oscilloscope)
      오실로스코프는 전자공학에서 가장 중요한 측정 장비 중 하나입니다. 시간에 따른 전압 변화를 시각적으로 표시하여 신호의 파형, 주파수, 진폭 등을 정확하게 분석할 수 있습니다. 아날로그 오실로스코프부터 디지털 오실로스코프까지 다양한 종류가 있으며, 현대에는 고속 샘플링과 데이터 저장 기능을 갖춘 디지털 오실로스코프가 널리 사용됩니다. 회로 설계, 신호 처리, 문제 진단 등 다양한 분야에서 필수적인 도구이며, 이를 능숙하게 다루는 것은 전자공학자의 기본 역량입니다.
    • 3. PWM(Pulse Width Modulation)
      PWM은 디지털 신호를 이용하여 아날로그 신호를 제어하는 효율적인 기술입니다. 일정한 주파수의 펄스 신호에서 온(ON) 시간의 비율을 조절하여 평균 전압을 제어하므로, 모터 속도 제어, LED 밝기 조절, 전력 변환 등에 광범위하게 적용됩니다. PWM의 장점은 높은 효율성, 간단한 구현, 그리고 디지털 제어의 용이성입니다. 현대의 임베디드 시스템과 마이크로컨트롤러에서 PWM 기능이 기본으로 탑재되어 있을 정도로 중요한 기술이며, 에너지 효율이 중요한 시대에 그 가치가 더욱 높아지고 있습니다.
    • 4. 디지털 멀티미터
      디지털 멀티미터는 전자공학에서 가장 기본적이고 필수적인 측정 도구입니다. 전압, 전류, 저항 등 다양한 전기량을 측정할 수 있으며, 사용이 간단하고 정확도가 높아 전문가부터 초보자까지 널리 사용됩니다. 아날로그 멀티미터에 비해 디지털 멀티미터는 읽기 쉬운 LCD 디스플레이, 자동 범위 선택 기능, 높은 정확도 등의 장점을 가지고 있습니다. 회로 설계, 유지보수, 문제 해결 등 거의 모든 전자공학 작업에서 필요하며, 저렴한 가격으로 구입할 수 있어 접근성도 우수합니다. 기본적인 사용법을 숙지하는 것은 전자공학을 시작하는 첫 번째 단계입니다.
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      Ai 리뷰
      전자기기 측정 실험을 통해 오실로스코프와 직류, 교류에 대한 이해도를 높이고 있으며, 실험 과정과 결과를 상세히 기술하고 있습니다.
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