1. 서론
이 실습은 부하효과를 고려한 분압기를 설계, 제작하고, 이론 값과 실험 값을 비교 분석을 통하여 부하효과를 고려한 분압기를 설계하는데에 목적이 있다.
2. 설계실습계획서
2.1 분압기의 설계(부하효과를 고려하지 않은 잘못된 설계)
2.1_(a) 저항을 사용하여 3V± 10%의 전압을 출력하는 분압기의 설계
위의 그림과 같이 6.2kΩ 저항과 2.7kΩ 저항을 직렬 연결하여 회로를 설계한다면..
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2.2 분압기의 설계(부하를 고려한 설계)
2.2_(a) 등가부하를 고려하여 설계목표를 만족하는 분압기를 설계하고 회로도를 도시하라
위와 같이 회로를 설계하고 허용 전압 값과 허용 전류 값으로 부하의 저항 값을 구해보면 옴의 법칙에 의해..
<중 략>
(a) 내부저항이 0인 건전지는 이론상으로 존재할 수 없기에 0Ω에 가깝게 매우 작지만, 0Ω은 아닐 것이다.
(b)
1) DMM의 측정 단위를 V로 설정한다.
2) DMM의 빨간 선은 V 단자에, 검은 선은 COM 단자에 연결한다.
3) 10Ω 저항과 PushButton을 직렬로 연결한 후 건전지(6V)에 연결한다.
4) 10Ω 저항에 흐르는 전류를 측정하기 위해 DMM을 병렬로 연결한다.
5) Pushbutton을 눌러 전류가 흐르게 한 후 DMM에 표시된 값을 읽는다.
저항에는 약 0.6A의 전류가 흐르고, 6V의 전압이 걸리므로 소비되는 전력은 약..
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1. 서론
이 실험은 저항, 인덕터, 커패시터로 구성된 RLC회로의 과도응답 및 정상상태 응답을 이해하고 실험으로 확인하는데에 목적이 있다.
2. 실험결과
2.1 그림 1과 같이 회로를 구성하라. 입력을 사각파(0 to 1 V, 1 ㎑, duty cycle = 50 %) 로 하고 가변저항을 변화시켜서 저항(가변저항 +10 Ω)에 걸리는 전압이 저감쇠의 특성을 보이도록 하라. 이때의 ωd를 측정하여 기록하고 저항(가변저항 +10 Ω)을 측정하여 기록하라. L의 저항성분도 측정하여 기록하라. 입력신호를 기준으로 하여 R, L, C에 걸 리는 전압을 저장, 제출하라. 실험을 하면서 ωd의 정확도를 확인하라. ωd의 계산값과 실험값의 오차(%)는 얼마인가? 오차의 이유는 무엇이라 생각되는가? 저감쇠의 조건을 만족하는가?
저항 출력전압이 저감쇠의 특성을 보일 때의 가변저항은 0.179kΩ로 측정되었다.
저감쇠의 조건은..
<중 략>
이는 우선 cursor로 진동주파수를 측정할 떄 기계로 정확한 값을 측정한 것이 아니기에 이 부분에서 오차가 발생했을 가능성이 있다. 또한 커패시터와 인덕터의 실제 측정값이나, 소자나 도선, 브레드보드의 내부저항에 의한 영향이 미쳤을 가능성이 있다.
1. 서론
이 실험은 저항, 커패시터, 인덕터의 고주파 특성을 측정하는 회로를 설계하고 실험을 통하여 등가회로를 이해하며 이들 소자들이 넓은 주파수 영역에서 어떻게 동작하는지 실험적으로 이해하는데에 목적이 있다.
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3. 결론
이번 실습을 통해 저항, 커패시터, 인덕터의 고주파 특성을 측정하는 회로를 설계하고 실험을 통하여 등가회로를 이해하며 이들 소자들이 넓은 주파수 영역에서 어떻게 동작하는지 실험적으로 이해해볼 수 있었다. transfer function 전달함수를 오실로스코프에서 바로 확인할 수 없어 입력 전압의 Vpp와 측정하고자 하는 소자의 Vpp값을 따로 측정, 기록해서..
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1. 서론
이 실험은 측정에 의해 DMM, Oscilloscope와 Function Generator의 접지상태, 즉 내부연결 상태와 입력저항을 유추하는 방법을 설계하고 이를 이용하여 계측장비의 정확한 사용법을 익히는데 목적이 있다.
2. 설계실습계획서
2.1 DMM을 사용하여 실험실 교류전원 power outlet(소켓) 두 개의 접지 사이의 전압을 측정하는 방법
1. DMM의 측정단위를 Ω으로 설정한다.
2. 측정범위를 최대로 설정한다.
3. 실험실 교류전원 2개 power outlet의 접지 부분에 각각 연결하여 두 power outlet 두 개의 접지 사이의 전압을 측정한다.