\section{実験条件・実験手順} \subsection{実験器具} \begin{itemize} \item{$10 \ \text{k}\Omega$ 抵抗器} \item{$47 \ \Omega$ 抵抗器} \item{$1 \ \text{nF}$ コンデンサ} \item{$100 \ \mu\text{F}$ コンデンサ} \item{$100 \ \text{mH}$ インダクタ} \item{ブレッドボード} \item{ジャンパーワイヤ} \item{ADALM2000} \item{オシロスコープ} \item{ファンクションジェネレータ} \end{itemize} \subsection{実験1-1} ADALM2000を使用してRC直列回路に矩形波を入力し, 応答波形を観察する. なお, 矩形波の周期は$2t$とし, $t$には回路の時定数の1倍, 5倍, 15倍の値を使用する. 抵抗器には10 $\text{k}\Omega$を, コンデンサには1 nFのものを使用した. \subsection{実験1-2} ADALM2000を使用してRL直列回路に矩形波を入力し, 応答波形を観察する. なお, 矩形波の周期は$2t$とし, $t$には回路の時定数の0.5倍, 5倍, 25倍の値を使用する. 抵抗器には10 $\text{k}\Omega$を, インダクタには100 mHのものを使用した. \subsection{実験2-1} \Cref{fig:exp21-cd}のRC直列回路を作成し, ファンクションジェネレータを使用して正弦波を回路に入力し, オシロスコープとマルチメータで1 kHzから1 MHzまでの回路のインピーダンス特性を測定する. オシロスコープで入力信号と抵抗器の電圧との位相差を測定し, マルチメータで抵抗器の電圧を測定する. 電流は抵抗器の抵抗値と電圧から求める. なお, 入力周波数が10 kHzを超えるとマルチメータの読みが不正確になるのでオシロスコープで10 kHz以上の信号を測定した. コンデンサの静電容量は1 nFのものと$100 \ \mu\text{F}$のものをそれぞれ測定する. \begin{figure}[H] \centering \begin{circuitikz} \ctikzset{bipoles/oscope/waveform=sin} \draw (0,0) node[ground]{} to [vsourcesin, l={Fn}] ++(0,4) -- ++(2,0) to [C, l={$C$}] ++(0,-2) coordinate (vr) to [R, l={$47 \ \Omega$}] ++(0,-2) node[ground]{}; \draw (vr) to [short, *-] ++(2,0) to [short,-*] ++(0,0.5) node[oscopeshape,anchor=in 1](os){$V_R$} (os.in 2) to [short, *-] ++(0,-0.5) node[ground]{}; \end{circuitikz} \caption{Circuit Diagram for Experiment 2-1} \label{fig:exp21-cd} \end{figure} \subsection{実験2-2} \Cref{fig:exp22-cd}のRL直列回路を作成し, ファンクションジェネレータを使用して正弦波を回路に入力し, オシロスコープとマルチメータで1 kHzから1 MHzまでの回路のインピーダンス特性を測定する. オシロスコープで入力信号と抵抗器の電圧との位相差を測定し, マルチメータで抵抗器の電圧を測定する. 電流は抵抗器の抵抗値と電圧から求める. なお, 入力周波数が10 kHzを超えるとマルチメータの読みが不正確になるのでオシロスコープで10 kHz以上の信号を測定した. インダクタは100 mHのものを使用した. \begin{figure}[H] \centering \begin{circuitikz} \ctikzset{bipoles/oscope/waveform=sin} \draw (0,0) node[ground]{} to [vsourcesin, l={Fn}] ++(0,4) -- ++(2,0) to [L, l={$100 \ \text{mH}$}] ++(0,-2) coordinate (vr) to [R, l={$47 \ \Omega$}] ++(0,-2) node[ground]{}; \draw (vr) to [short, *-] ++(2,0) to [short, -*] ++(0,0.5) node[oscopeshape,anchor=in 1](os){$V_R$} (os.in 2) to [short, *-] ++(0,-0.5) node[ground]{}; \end{circuitikz} \caption{Circuit Diagram for Experiment 2-2} \label{fig:exp22-cd} \end{figure} \subsection{実験2-3} \Cref{fig:exp23-cd}のRLC並列回路を作成し, ADALM2000のネットワークアナライザ機能を使用してコンデンサでの応答特性を測定する. 抵抗器には$R_i$は$10 \ \text{k}\Omega$を, $R$は$100 \ \text{k}\Omega$を, コンデンサ$C$には1 nFを, そしてインダクタ$L$には100 mHのものを使用した. \begin{figure}[H] \centering \begin{circuitikz} \draw (0,0) node[ground]{} to [vsourcesin, l={ADALM2000}] ++(0,4) to [R, l={$R_i$}] ++(4,0) coordinate (a) ++(0,-4) coordinate (b); \draw (a) |- ++(-2, -1) to [R, l={$R$}] ++(0,-2) -| (b); \draw (a) |- ++(0,-1) to [L, l={$L$}] ++(0,-2) -| (b); \draw (a) |- ++(2,-1) to [C, l={$C$}] ++(0,-2) -| (b); \draw (a) ++(0,-1) node[circ]{} (b) ++(0,1) node[circ]{}; \draw (b) node[ground]{}; \end{circuitikz} \caption{Circuit Diagram for Experiment 2-3} \label{fig:exp23-cd} \end{figure}