우리는 이 실험을 통해 재료의 기계적 성질인 연신율, 항복 강도, 인장 강도를 알아보았다. 실험은 [그림 1]과 같은 방식으로, 50mm/min으로 동적 특성이 발생하지 않게 느린 속도로 진행되었다. 이 과정에서 시료 전체가 균일하게 늘어나지 않고, 늘어나는 곳과 늘어나지 않는 곳 경계에 잘록한 곳이 생겨 이것이 점점 양쪽으로 넓어져가는 "Necking" 현상을 확인했다. 최종적으로, 이렇게 시편의 단면이 감소하다가 소리를 내며 파단이 일어났다. 그 이유는 에너지가 소리의 형태로 방출되었기 때문이다.
신호발생기 사용법2018 계측실험 결과레포트 5제 출 일:2018.10.31담당교수:학 과:기계공학부학 년:학 번:이 름:1. 실험 목적(1) 신호발생기(function generator)의 동작특성을 숙지한다.(2) 오실로스코우프(oscilloscope)를 이용하여 신호발생기의 출력을 관찰한다.2. 실험 도구함수발생기, Oscilloscope3. 이론적 배경(1) 신호발생기신호발생기는 일반적으로 아래 그림에서 볼 수 있는 형태로 제작되며, 정해진 주파수에서 다양한 형태의 파형을 갖는 전압을 공급하는 기기로서 1Hz ~ 수천KHz의 주파수를 발생할 수 있다. 발생되는 파형은 정현파, 삼각파, 구형파 등이며 전원공급기와는 달리 실험용으로 사용하기 때문에 출력전압은 낮다. 신호발생기는 주로 시스템의 특성을 파악할 때 입력공급기로서 사용되며, 실험용으로 사용되므로 출력의 정확도와 안정성이 중요하다. 따라서 공기중의 각종 전자파가 신호발생기의 출력에 미치는 영향을 차단하기 위하여 피막전선을 사용하여 실험용 회로에 연결시킨다.[ 그림 1 ] 신호발생기(2) Oscilloscope진동 현상을 눈으로 볼 수 있도록 기록 또는 표시하는 장치로, 브라운관 오실로스코프를 말한다. 수직축 단자에 입력한 측정 전압의 정수배 주기의 정지 파형을 표시할 수 있다. 수10㎒에 이르는 어떤 진동 현상이라도 적당한 방법으로서 전압 신호로 변환함으로써 관측이 가능하다.4. 실험 방법(1) 오실로스코우프의 수직입력(CH1)에 함수발생기의 출력을 연결한다. 신호발생기의출력전압을 중간으로 고정시키고 1kHz의 정현파로 조정한 후 전원을 인가한다.(2) 오실로스코우프에 전원을 인가하고 화면상에 두 주기가 나타나도록 TIME/DIV 스위치를 조정한다. 파형의 진폭이 0.5 눈금을 차지하도록 VOLTS/DIV 스위치를 조정한다. 화면상에 나타난 파형을 기록한다.(3) 주파수를 2kHz로 조종한다. 이때 TIME/DIV스위치를 변화시키지 말아야 한다.파형을 원점에 맞춘다. 필요하다면 진폭을 조정하여 0.5눈금으로 맞춘다. 이때 파형을 기록한다.5. 실험 결과(1) 1kHz[ 그림 2 ] 1kHz의 신호발생기[ 그림 3 ] 오실로스코프로 출력한 결과rms=2.09V, peak to peak=1.08V(2) 2kHz[ 그림 4 ] 2kHz의 신호발생기[ 그림 5 ] 오실로스코프로 출력한 결과rms=2.08V, peak to peak=1.08V6. 검토 및 고찰이번 실험은 신호발생기로 신호를 출력하여 오실로스코프로 이를 확인하는 것이었다. 신호발생기로는 Vmax가 2.5V, Vmin이 1.5V이고 진동수는 1kHz, 2kHz인 교류전압을 순차적으로 출력했다. 오실로스코프로는 이의 파형과 rms, peak to peak값을 확인했다. 그 결과 Vmax가 신호발생기로 출력한 것에 가까운 2.60V였음을 확인할 수 있었다. 또한, 정현파의 경우 rms=
High-pass filter2018 계측실험 결과레포트 8제 출 일:2018.11.21담당교수:학 과:기계공학부학 년:학 번:이 름:1. 실험 목적고대역필터의 주파수 응답을 실험한다.2. 실험 도구(1) 함수발생기, 오실로스코프(2) 저항(120Ω)(3) Bread board(4) 인덕터 0.1μF, 0.01μF3. 이론적 배경4. 실험 방법1. Bread Board에 저항120Ω, 캐패시터 0.1μF 가지고 그림의 회로를 결선하고 모든 기기의 전원을 차단한다.2. 오실로스코우프와 신호발생기에 전원을 인가하고 화면에 정현파가 나타나도록 신호발생기를 조정한다. 오실로스코우프는 실효값을 측정할 수 있도록 조정한다.3. 입출력의 전압의 크기비{��V _{RL} ��} over {��V��} = {1} over {sqrt {1+( {1} over {RC omega } ) ^{2}}}을 주파수(Hz)에 따른 그래프를 이론적으로 그리고 차단주파수를 계산한다.4. 주파수를 변화 시키면서 입출력 크기의 비를 측정하고 이론적으로 그린 그래프에 함께 표시하여 비교분석 한다.a. 차단주파수에서 측정한다.b. 0Hz~차단주파수를 4등분하여 각각의 주파수에서 측정한다.(예, 차단주파수 80Hz면 20, 40, 60Hz에서 측정)c. 차단주파수~ 100KHz를 5등분하여 각각이 주파수에서 측정한다.5. 실험 결과120 OMEGA 0.01 muF주파수[kHz]44.288.4차단주파수132.62265.2397.8{|V _{ RL}| } over {|V| }0,300.540.680.860.92120 OMEGA 0.1 muF주파수[kHz]4.48.8차단주파수13.326.639.9{|V _{ RL}| } over {|V| }0.280.500.660.840.90*차단주파수f= {R} over {L} TIMES {1} over {2 pi } (Hz)6. 검토 및 고찰이번 실험은 고대역 필터의 주파수 응답을 알아보는 것이었다. Low-pass filter 실험방법과 같이 우선 Bread Board에 저항120Ω, 캐패시터 0.1μF를 이용하여 실험에서 요구하는 회로를 연결하였고, 오실로스코프 화면에 정현파가 나타나도록 설정했다. 그리고 각각의 실험에서 Bread Board에 연결된 캐패시터에 따라 차단주파수(f= {1} over {RC} TIMES {1} over {2 pi } (Hz)) 를 계산하여, 0Hz~차단주파수를 3등분하여, 그에 5배를 곱한 주파수까지 총 5개의 주파수에서 측정했다. 위 실험을 120Ω/0.01μF일 때 반복 실험했다.이번 실험에서 발생한 오차의 원인은 다음과 같다. 첫 번째는 주파수설정을 정확한 실험 값으로 조정하지 못한 점이다. 주파수의 값을 소수점 첫째자리까지 고려하여 설정하였기 때문에, 실험에서 요구하는 정확한 주파수 값을 조정하지 못하였다. 이에 따라 정현파의 모양이 변하였고 측정하려는 각각의 주기의 전압 또한 변하였을 것이다.