3.0 저항, 커패시터, 인덕터의 고주파 특성을 측정하는 회로를 설계하라. 기준을 무엇으로하고 무엇을 측정해야 고주파 특성을 알 수 있을 것인가? 저항의 양단에 오실로스코프를 연결하여 저항에 걸리는 전압 파형을 관찰한다. 이때 DMM을 ACI모드로 설정하여 저항에 흐르고 있는 교류전류를 측정한다. DMM으로 측정된 전류는 실효치 전류이고, 이를 이용하면 저항의 임피던스를 구할 수 있다. 커패시터 성분은 저항에 걸리는 전위차에 의해 발생하므로, 저항이 커질수록, 그리고 주파수가 높아질수록 커패시터의 특성이 더 뚜렷하게 나타난다.위 회로에서는 저항 양단에 걸리는 전압을 측정하고, 저항의 전압 변화를 관찰할 수 있다. 커패시터는 저항과 인덕터의 성분을 가지고 있기 때문에 초기에는 주파수를 증가시키면 그에 따라 저항의 전압이 증가하게 된다.
3.2 직렬공진회로를 그리고 전달함수를 측정하기 위한 연결상태와 측정방법을 기술하라. 전달함수를 측정하기 위해서는 입력전압과 저항에 걸리는 전압을 알아야한다. 따라서 위의 회로처럼 구성한다면 CH1을 통해서는 입력 전압의 파형이, CH2를 통해서는 저항에 걸리는 전압의 파형이 오실로스코프의 화면에 나타나게 될 것이다.<중 략>3.4 병렬공진회로를 그리고 transfer function을 측정하기 위한 연결상태와 측정방법을 기술하라. 전달함수를 측정하기 위해서는 입력전압과 저항에 걸리는 전압을 알아야한다. 따라서 위의회로처럼 구성한다면 CH1을 통해서는 입력 전압의 파형이, CH2를 통해서는 저항에 걸리는전압의 파형이 오실로스코프의 화면에 나타나게 될 것이다.
3.1 C = 10㎋인 커패시터와 R을 직렬 연결하여 cutoff frequency가 15.92㎑인 LPF를 설계하라. 출력단자를 표시한 회로도를 그리고 R의 크기를 구하라.<중 략>주파수가 높아질수록 출력은 점점 작아지게 되는데, 주파수가 매우 높아지게 되면 커패시터는 단락된 것처럼 작동하여 출력이 입력에 비해 현저히 작아지게 된다. 즉, 커패시터 전압을 출력전압으로 설정할 경우, 저주파 대역에서는 입력전압의 크기와 거의 유사한 크기의 출력이 나오지만, 고주파 대역에서는 출력이 0에 가까운 저주파 통과 필터(LPF)처럼 작동한다.
1.1 DMM을 사용하여 실험실 교류전원(220V) power outlet(소켓) 두 개의 접지 사이의 전압을 측정하는 방법을 설계하여 제출하라.우선 DMM을 AC Voltage 측정 모드로 설정한다. 다음으로, 검은색 리드선을 COM에 연결, 빨간색 리드선을 VΩHz단자에 연결한다. 그리고, COM단자와 연결된 검은색 리드선을 콘센트의 접지 부분에 연결한 뒤, 빨간색 리드선을 남은 콘센트의 접지 부분에 연결한다. 이후 DMM에 측정되는 전압값을 읽으면 된다.