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중앙대학교 전기회로설계실습 2. 전원의 출력저항, DMM의 입려저항 측정회로 설계(예비) A+2025.01.271. 건전지의 내부저항 측정 건전지의 내부저항은 수Ω 정도로 작으며 새 건전지의 경우 0.05Ω의 출력저항을 가진다. 따라서 내부저항은 0에 가까운 아주 작은 값일 것이라 예상한다. 건전지(6 V)의 내부저항을 측정하는 회로와 절차를 설계하여 제출하였다. 10Ω 저항과 Pushbutton을 사용하여 측정에 의한 전력소비가 최소가 되도록 하였다. 10Ω 저항에 0.6A 전류가 흐르고 6V 전압이 걸리므로 10Ω 저항에 소비되는 전력은 3.6W이다. 2. 옴의 법칙과 전류 계산 10Ω의 저항에 1V를 인가하면 전류는 100mA이다. D...2025.01.27
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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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기초 회로 실험 제 21장 최대 전력전송 (결과레포트)2025.01.211. 직류전원과 부하 사이의 전력전송 직류전원이 일정한 경우 부하 저항이 증가를 할수록 직류전원의 전력이 감소를 한다. 그리고 P(L) = [V(PS)/{R(C) + R(L)}]^2 x R(L)에 의해 부하저항에 전달되는 전력은 부하의 저항의 크기에 따라 달라진다. 이때 부하저항에 전달되는 전력의 크기는 부하저항의 크기가 전원의 저항과 같을 때 전력이 가장 크다. 2. 최대 전력전송 조건 표 21-3을 통해 부하의 저항을 0Ω에서 102.04mW인 전원 공급 전력을 10kΩ까지 증가시킬 때 전원 공급 전력이 10kΩ에서 9.10mW...2025.01.21
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분압기(Voltage Divider) 설계 결과보고서2025.11.141. 분압기(Voltage Divider) 회로 설계 분압기는 저항을 이용하여 직류전원에서 원하는 크기의 전압을 추출하는 회로이다. 본 실험에서는 12V 전원을 이용하여 IC chip 동작 시 약 2.767V, 미동작 시 약 8.975V의 출력전압을 갖도록 설계하였다. 분압기 내부에는 내부 저항만 포함되어야 하며, IC chip과 같은 외부 부하는 분압기 외부에 연결되어야 한다. 설계 과정에서 저항값 선정과 회로 구성이 중요하며, 설계 완료 후 설계목표 부합 여부를 재확인하는 것이 필수적이다. 2. 부하 연결에 따른 전압 변화 분석...2025.11.14
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전기회로설계실습 2. 전원의 출력저항, DMM의 입력저항 측정회로 설계2025.01.211. 전원의 출력저항 측정 건전지의 출력저항을 측정하는 회로를 설계, 제작, 측정하고 DC Power Supply의 사용법을 익힌다. 부하효과(Loadign effect)를 이해한다. 2. DMM의 입력저항 측정 DMM의 입력저항을 측정하는 회로를 설계, 제작, 측정하고 DC Power Supply의 사용법을 익힌다. 부하효과(Loadign effect)를 이해한다. 3. 옴의 법칙 옴의 법칙을 이용하여 전원의 내부저항과 전력 소비를 계산한다. 4. 전압 분배 법칙 직렬 연결된 저항에 걸리는 전압을 전압 분배 법칙을 이용하여 계산한...2025.01.21
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중앙대 전기회로설계실습 예비보고서2 (보고서 1등)2025.05.101. 건전지 내부 저항 측정 설계실습 2에서는 건전지의 내부 저항을 측정하는 회로와 절차를 설계하였습니다. 건전지의 내부 저항이 작을수록 좋은 건전지이며, 실습에 사용되는 6V 건전지의 내부 저항은 0~1Ω 사이의 값을 가질 것으로 예상됩니다. 측정 회로는 10Ω 저항과 Pushbutton을 사용하여 전력 소비를 최소화하였습니다. 2. DC 전원 공급기 출력 전압 측정 DC 전원 공급기의 출력 전압을 측정하는 방법에 대해 설명하였습니다. Output 1과 Output 2의 (+)단자 사이의 전압은 측정되지 않거나 0V로 측정될 것입...2025.05.10
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등가 전원 정리_예비레포트2025.01.091. 테브난의 정리 테브난의 정리는 복잡한 회로를 하나의 전압원과 저항으로 표현할 수 있게 해주는 기술입니다. 이를 통해 회로 분석을 단순화할 수 있습니다. 테브난의 등가 전압과 등가 저항을 구하는 방법을 설명하고, 실험을 통해 이를 확인할 수 있습니다. 2. 노튼의 정리 노튼의 정리는 복잡한 회로를 하나의 전류원과 저항으로 표현할 수 있게 해줍니다. 노튼의 등가 전류와 등가 저항을 구하는 방법을 설명하고, 실험을 통해 이를 확인할 수 있습니다. 3. 전원의 내부 저항 실제 전원은 이상적인 전원과 달리 내부 저항이 존재하여 부하에 ...2025.01.09
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[A+보장]한양대에리카A+맞은 레포트,회로이론응용및실험,Thevenin의 정리2025.01.151. Thevenin의 정리 Thevenin의 정리는 DC 전원들과 저항들로 구성된 임의의 회로를 직렬 연결한 한 개의 저항과 한 개의 전원으로 대체할 수 있다. 이를 통해 혼잡한 선형 회로도를 단순화시킨 등가 회로로 대신 가능하게 만들어 회로 해석을 사용자가 편리하게 다가갈 수 있도록 해주는 유용한 정리이다. Thevenin 등가 회로를 이용하기 위해서는 등가 저항과 등가 전압을 알아야 하며, 등가 저항은 전원으로부터 공급받고 있는 전류의 저항을 제거한 회로 상태에서 내부에 있는 독립 전원들의 값을 0으로 하고 부하에 걸리는 저항...2025.01.15
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[A+] 등가 전원 정리 실험레포트2025.05.161. 테브난의 정리 테브난의 정리는 복잡한 회로를 하나의 전원과 하나의 저항으로 구성된 등가회로로 표현할 수 있는 방법이다. 이를 통해 회로를 간단히 나타낼 수 있으며, 테브난의 등가 전압 V_th와 등가 저항 R_th를 구하는 방법을 설명하고 있다. 실험을 통해 테브난의 등가 전압과 등가 저항을 계산하고, 이를 통해 부하 전류 I_L을 구할 수 있다. 2. 노튼의 정리 노튼의 정리는 복잡한 회로를 하나의 전류원과 저항으로 표현할 수 있는 방법이다. 노튼의 등가 전류 I_N과 등가 저항 R_N을 구하는 방법을 설명하고 있으며, 실험...2025.05.16
