신호분석과 전기량 측정실험
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신호분석과 전기량 측정실험
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2013.05.01
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신호분석과 전기량 측정실험
**신호분석과 전기량 측정실험***

Ⅰ. 실험목적

테스터(Multi-meter)와 함수발생기, 전압발생기 그리고 오실로스코프 등 측정 장치의 사용방법과 각각 기기의 특징을 실험을 통해 숙달한다 또한, 주변에서 쉽게 접할 수 있는 핸드폰 배터리나 일반 건전지등 각종 저항기들의 저항과 전기량, 전압등을 측정하면서 이론상으로만 배울수 있었던 이론값들을 오실로스코프에서 발생한 결과값, Sine 파형과 비교 대조해본다. 특히 진동 및 제어시간에 배웠던 RMS값이란 무엇인가에 대해 실험을 통해 정확한 이해를 하는 것이 이번 실험의 목적이다.

Ⅱ. 기본이론

ⅰ삼각함수 중첩가능한 이유

펄스형태의 파동 두개가 만나게 되면 겹쳐지는 지역에서는 두개의 파가 합해져서 서로 교란되는 듯 보이지만 그 지역을 통과하고 나서는 원래의 모습을 그대로 유지하면서 진행하는 방향으로 나아가게 된다. 이는 두 파동이 만날 때 단순하게 변위등의 파동량이 더해지기는 하지만 서로에게 본질적인 영향은 주지 못하기 때문이다. 이러한 점은 파동이 만족하는 파동 방정식의 물리적인 해가 무수히 많은데 이의 적절한 조합도 해가 된다는 중첩의 원리가 성립되기 때문이다. 이 중첩의 원리는 간섭, 회절, 맥놀이, 정상파 등 파동이 갖는 특이한 성질들을 다 설명해 준다.
함수 F1과 F2가 있을때 F=F1+F2와 같은 파동함수도 파동방정식을 만족하게 되는데다가 경계조건을 충족하게 되기 때문에 F가 바로 두 함수가 중첩된 파동함수가 된다.

ⅱ FFT (고속 푸리에 변환)

고속 푸리에 변환이란 단순히 푸리에 변환을 이산화하여 계산을 수행하는 이산 푸리에 변환의 계산에 있어 삼각함수의 주기성을 이용하여 계산속도의 효율을 높이는 알고리즘이다.그렇기에 이산푸리에 변환보다 속도가 더 빠르긴 하지만 시간의 소비를 줄인다기 보다는 여러 기능과 장점 그리고 제약을 가지는 알고리즘들의 결합이다.

Ⅲ. 실험기구명

ⅰ. Multi-tester

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