1. 서론저항, 인덕터, 커패시터로 구성된 RLC 회로를 구현하여 RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답을 이해하고 실험으로 확인한다. RLC 직렬회로는 기초적인 회로로 앞으로의 회로를 해석하는데 기본이 될 것이다. 이에 RLC 회로 및 주파수 응답을 이해한다.2. 설계실습 결과2.1 그림 1과 같이 회로를 구성하라. 입력을 사각파(0 to 1 V, 1 kHz, Duty Cycle = 50 %)로 하고 가변저항을 변화시켜서 저항(가변저항 +10 Ω)에 걸리는 전압이 저감쇠의 특성을 보이도록 하라. 이때의 ωd를 측정하여 기록하고 저항(가변저항 +10 Ω)을 측정하여 기록하라. L의 저항성분도 측정하여 기록하라. 입력신호를 기준으로 하여 R, L, C에 걸리는 전압을 저장, 제출하라. 실험을 하면서 ωd의 정확도를 확인하라. ωd의 계산값과 실험값의 오차(%)는 얼마인가? 오차의 이유는 무엇이라 생각되는가? 저감쇠의 조건을 만족하는가? 커패시터 측정값 (nF) 10.8 nF10 Ω 저항 측정값 (Ω) 9.98 Ω인덕터의 저항 측정값 (Ω) 27.8 Ω
요약: Function Generator를 이용하여 출력전압을 조정하고 Oscilloscope와 DMM을 이용하여 이를 측정하였다. 변화하는 주파수 대역에 따라 Oscilloscope와 DMM의 측정값 변화를 관찰하였다. DMM을 이용하여 AC와 DC 신호를 측정하였다. INVERT 기능을 통해 출력 파형의 변화를 관찰하였다. 저항 연결 회로를 구성하여 Oscilloscope의 입력저항과 내부 연결 상태를 확인하였다. MATH 기능을 이용하여 파형을 조정, 계산하였다.사용계측기: Digital Multimeter, Oscilloscope1. 서론실습 5에서 익힌 Oscilloscope 조작법에 더하여 INVERT, MATH 기능을 활용한다. Function Generator로부터의 출력전압을 Oscilloscope와 DMM으로 측정하고 그에 따른 DMM의 주파수 특성을 파악하며 DC, AC 신호를 측정한다. 실습에서 기본적으로 사용되는 장치인 DMM, Oscilloscope와 Function Generator의 내부 연결 상태와 입력저항을 유추하는 방법을 설계하고 이를 이용하여 계측 장비의 정확한 사용법을 익힌다.2. 설계실습 결과2.2(a) 실습 5에서 정의한 것처럼 오실로스코프를 초기 조정하고 function generator의 출력을 1 Vpp, 100Hz 사인파로 설정하고 출력단자에 coaxial cable을 연결하라. 오실로스코프의 CH1 probe와 DMM의 coaxial cable을 function generator의 coaxial cable에 동시에 연결하라. 반드시 검은색끼리 먼저 연결하고 그 후 빨간색과 갈고리를 같이 연결하라. 오실로스코프의 Autoset을 누른다. Measure를 눌러 Vpp를 읽고 DMM의 전압값을 읽은 후 기록한다. 오실로스코프의 값이 function generator에서 설정한 값의 두배임을 확인하라.Oscilloscope Vpp (V) 2.20 VOscilloscope Vrms (mV) 742 mVDMM 전압값 (mV) 752 mV
요약: 6 V 건전지의 출력저항과 DMM의 입력저항을 측정하는 회로를 설계하고 제작하였다. 6 V 건전지와 10 Ω 저항을 이용하여 6 V 건전지의 내부저항을 구하고 Pushbutton switch를 사용하는 이유에 대해 알아보았다. DC Power Supply을 이용하여 출력을 설정하고 전압을 측정하였다. 측정 과정에서 “CC”와 “CV”의 의미와 Output 단자 사이의 연결에 대해 파악하였다. DMM의 내부저항을 측정하기 위해 10 kΩ과 22 MΩ 저항을 이용하여 전압을 측정하고 DMM의 입력저항을 구하였다.사용계측기: Digital Multimeter1. 서론6 V 건전지와 DMM은 회로에 기본적으로 사용되므로 6 V 건전지의 출력저항과 DMM의 입력저항을 측정함으로써 회로 내에 오차 원인으로 작용할 수 있는 부분을 파악하여 실험값의 오차율을 줄일 수 있다. DC Power Supply는 DC 고정전압을 출력하는 전원장치로 실습의 다양한 전압 및 전류 조건을 설정하는 데 기본적으로 사용되는 전원장치이다. 이에 다양한 출력 설정을 통해 전압을 측정하며 DC Power Supply의 사용법을 익힌다.2. 설계실습 결과2.1 (a) 6 V 건전지 전압, 10 Ω 저항 측정6 V 건전지의 전압의 오차율은 –10.5 %로 비교적 높은 오차율을 보였으며 이는 새 건전지이기 때문에 건전지의 내부저항이 있음에도 불구하고 6 V보다 높은 전압으로 나타났다고 추측된다. 10 Ω 저항의 오차율은 0.4 %로 이론값과 큰 차이가 없었다.