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전기회로설계실습 2장 결과보고서2025.01.201. 건전지 내부저항 측정 실험을 통해 6V 건전지의 내부저항을 1.538Ω으로 측정할 수 있었다. 건전지의 내부저항은 생각보다 작은 편이어서 현실적인 회로에서 부하저항이 내부저항보다 훨씬 클 때에는 내부저항을 고려하지 않아도 될 정도의 값이었다. 2. DC Power Supply 최대 전류 설정 DC Power Supply의 최대 전류를 3A로 설정하고 10Ω 저항을 연결했을 때 전압은 1V, 전류는 0.101A가 나왔다. 최대 전류를 50mA로 변경하고 10Ω 저항을 연결했을 때는 전압은 0.5V, 전류는 0.05A로 표시되고 ...2025.01.20
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전기회로설계실습 3장 예비보고서2025.01.201. 분압기(Voltage Divider) 설계 이 보고서는 부하효과(Loading Effect)를 고려한 분압기(Voltage Divider) 설계 및 제작, 그리고 설계와 실험값을 비교 분석하는 것을 목적으로 합니다. 분압기 설계 시 부하효과를 고려하지 않은 잘못된 설계와 부하를 고려한 현실적인 설계를 비교하고, 각 경우의 출력 전압과 전류를 계산하여 제시하고 있습니다. 1. 분압기(Voltage Divider) 설계 분압기는 전자 회로에서 매우 중요한 역할을 합니다. 두 개의 저항을 직렬로 연결하여 입력 전압을 원하는 출력 전...2025.01.20
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전기회로설계실습 3. 분압기(Voltage Divider) 설계2025.01.211. 분압기(Voltage Divider) 설계 이 실습의 목적은 부하효과(Loading Effect)를 고려한 분압기(Voltage Divider)를 설계, 제작하고 설계와 실험값을 비교, 분석하는 것입니다. 분압기 회로를 설계하고 부하 저항을 고려하여 전압과 전류를 계산하였습니다. 또한 부하가 연결되었을 때와 연결되지 않았을 때의 전압과 전류 변화를 분석하였습니다. 2. 부하효과(Loading Effect) 부하효과는 회로에 부하가 연결되면 회로의 전압과 전류가 변화하는 현상을 말합니다. 이 실습에서는 부하로 IC 칩을 연결하였...2025.01.21
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전원의 출력저항, DMM의 입력저항 측정회로 설계 / 전기회로설계실습 예비보고서 중앙대 22025.05.021. 건전지의 내부 저항 측정 실험 목적은 건전지의 출력저항과 DMM의 입력저항을 측정하는 회로를 설계, 제작, 측정하고 DC Power Supply의 사용법을 익히는 것입니다. 부하효과(Loading Effect)를 이해하기 위해 건전지의 내부 저항 R1과 외부 부하 저항 R2를 이용한 회로를 구성하여 측정합니다. 이상적인 측정을 위해서는 R1이 0에 가까워야 하며, 좋은 건전지일수록 내부 저항이 0에 가깝게 측정될 것입니다. 2. DMM의 입력 저항 측정 DMM의 측정 단위를 V에 맞추고 저항 양단에 DMM을 연결하여 전압과 전...2025.05.02
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전원의 출력저항, DMM의 입력저항 측정회로 설계2025.05.131. 건전지 내부저항 측정 건전지의 전압 측정값은 6.479V가 나왔고 10Ω 저항값은 11.086Ω, 저항 10Ω에 걸리는 전압은 6.422V가 나왔다. 건전지의 내부저항이 1Ω을 넘지 않을것이라고 생각했는데 R_a = {RV} over {V_0} -R을 이용하여 건전지의 내부저항이 1.184Ω임을 알 수 있었다. 건전지의 경우 사용할수록 전압은 낮아지고 내부저항은 높아지는 특성을 갖고 있고, 온도에 따라 저항값의 영향을 끼치기 때문이다. 이에 이번 내부저항의 실험값은 실제보다 커졌을 가능성이 높다고 판단된다. 2. DC Powe...2025.05.13
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중앙대학교 전기회로설계실습 결과보고서 - 전원의 출력저항, DMM의 입력저항 측정회로 설계2025.05.151. 6 V 건전지의 출력저항 측정 6 V 건전지의 출력저항을 측정하기 위해 6 V 건전지와 10 Ω 저항을 이용하여 회로를 구성하고 측정한 결과, 건전지의 내부저항은 1.41 Ω으로 나타났다. 작은 저항값을 가진 회로에서는 건전지의 내부저항을 고려해야 한다는 것을 알 수 있었다. 2. Pushbutton switch 사용 이유 Pushbutton switch를 사용하는 이유는 작은 저항값을 가진 회로에서 많은 전류가 흘러 열이 발생하여 소자가 탈 수 있기 때문이다. Pushbutton switch를 사용하면 회로를 간헐적으로 연결...2025.05.15
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전원의 출력저항과 DMM의 입력저항 측정회로 설계2025.11.131. 전원의 출력저항 측정 건전지의 내부저항을 측정하기 위해 10Ω 저항과 Pushbutton을 사용하는 회로를 설계한다. 건전지(6V)의 내부저항은 약 0.05Ω 정도로 예상되며, 10Ω 저항에 걸리는 전압은 분압 공식으로 계산된다. 내부저항이 거의 0에 가까우면 10Ω 저항에 6V가 걸리고, 이때 흐르는 전류는 0.6A이며 소비 전력은 3.6W이다. 2. DC Power Supply의 특성 및 사용법 DC Power Supply의 출력 특성을 이해하기 위해 다양한 조건에서 동작을 분석한다. 최대출력전류가 10mA로 제한된 상태에...2025.11.13
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전원의 출력저항과 DMM의 입력저항 측정회로 설계2025.11.141. 건전지의 내부저항 측정 6V 건전지의 내부저항을 측정하는 실험으로, 부하저항과 내부저항의 관계식 V=VO×RL/(Rin+RL)을 이용하여 측정했다. 실제 측정 결과 건전지의 정격전압은 6V이지만 10Ω 저항에 걸린 전압은 4.369V로 측정되었고, 이를 통해 계산한 내부저항은 약 4.739Ω이다. 이는 실제 회로에서 작은 저항을 사용할 때 내부저항을 고려해야 함을 보여준다. 2. DC Power Supply의 정전압/정전류 특성 DC Power Supply의 출력특성을 실험으로 확인했다. 출력을 1V, 최대전류 10mA로 설정...2025.11.14
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분압기(Voltage Divider) 설계 및 부하효과 분석2025.11.141. 분압기(Voltage Divider) 설계 12V DC 전원을 이용하여 3V ± 10%의 정격전압을 출력하는 분압기를 설계한다. 기본 설계에서는 3kΩ 저항 R1과 1kΩ 저항 R2를 직렬 연결하여 12V를 3:1로 분압한다. R1에는 9V, R2에는 3V가 걸린다. 이는 부하가 없을 때의 이상적인 설계이며, 실제 부하 연결 시 부하효과를 고려해야 한다. 2. 부하효과(Loading Effect) 분압기에 1kΩ의 등가부하가 병렬로 연결되면 출력전압이 저하된다. 부하 없이 설계한 회로에 1kΩ 부하를 연결하면 출력전압이 1.7...2025.11.14
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전자회로실험2 측정기법 - 오실로스코프 활용2025.11.171. 오실로스코프(Oscilloscope) 기본 조작 오실로스코프는 전자 신호를 시각화하는 측정 장비로, 수직제어기(Vertical)와 수평제어기(Horizontal)로 구성된다. 수직제어기는 CH1, CH2 채널의 디스플레이 위치 조정, VOLTS/DIV를 통한 배율 계수 선택을 담당하며, 수평제어기는 모든 채널의 수평 위치 조정과 SEC/DIV를 통한 시간 배율 계수 선택을 담당한다. AC-GND-DC 스위치를 통해 신호 유형을 선택할 수 있다. 2. 교류 및 직류 전압 측정 직류 전압 측정 시 AC-GND-DC 스위치를 DC로...2025.11.17
