각종 장비 사용법
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소개글

각종 장비 사용법에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 실험 목적
2. 실험 순서
3. 실험에 사용된 원리 정리.
1) Oscilloscope
2) Muti - meter
3) 파워서플라이
4) 함수 발생기
4. 실험 결과
1) 브레드보드를 이용한 회로구성
2) 오실로스코프 사용법 및 함수 발생기를 사용한 파형 발생과 분석
3) 멀티메터를 사용한 전류, 전압, 저항의 측정

본문내용

1/1의 전압이 걸림을 알 수 있다.
3) 멀티메터를 사용한 전류, 전압, 저항의 측정
- 멀티메터를 사용해서 전압과 저항과 전류를 측정하는 실험에서는 1킬로옴, 2킬로옴, 3 킬로옴의 3개의 저항으로 구성된 직렬회로를 만들었다.
- 회로를 구성하기 이전에 사용될 저항의 크기를 측정한다. 이때 멀티메터의 센서위치를 저항으로 바꿔줘야한다.
- 전압 측정시에는 멀티메터를 병렬로 연결해야 한다.
- 전류 측정시에는 멀티메터를 회로를 끊고 직렬로 연결하되 예상되는 A를 고려해서 range를 맞추어 측정해야 멀티메터의 파손을 막을 수 있다.
- 저항의 측정 결과
1킬로옴
0.993킬로옴
2킬로옴
1.97킬로옴
3킬로옴
2.981킬로옴
저항을 측정할 때의 특성은 저항값이 색깔로 알아낸 저항값과 약간의 차이를 보인다는 것이다. 이것은 색깔띠의 마지막 띠가 오차를 표시하기 때문인데, 저항 역시 공시된 저항값에 일부의 오차가 들어있고 이것을 실험적으로 측정하여 마지막 띠로 나타낸다. 금색은 +/- 5%, 은색은 +/- 10%, 무색은 +/- 20%의 오차를 나타낸다. 1킬로옴의 경우 1%미만의 오차이고, 2킬로옴의 경우 1.5%의 오차이다. 그리고 3킬로옴의 경우에는 1%미만의 오차이다. 물론 저항의 색으로 판별할 수 있지만 보다 더 정밀한 측정을 위해서는 멀티메터로 실험 전에 점검하는 것이 보통이다. 오차가 1%미만대의 저항의 경우에는 range가 1% 바로 아랫자리인 소숫점 3째 짜리 였고, 1.5%의 오차를 보인 2킬로옴의 저항의 경우에는 range가 소숫점 2째 짜리 였다. range는 결국 정밀한 유효숫자 측정을 위한 반올림 자리가 된다.
- 전압의 측정 결과
1킬로옴
2V
2킬로옴
3.98V
3킬로옴
6.01V
전압의 경우에는 옴의 법칙에 의해서 직렬회로의 경우 저항 크기의 비에 따라 걸리는 전압이 결정된다. 1:2:3의 비율을 보여주고 있고 약간의 오차 발생을 볼 수 있다. 이때 공급 전압은 직렬 12V였다.
- 전류의 측정 결과
전류는 직렬회로의 경우에 전류값이 동일하다는 이론에 의하여 1.8mA로 측정되었다. 이론상으로는 I=12V/6킬로옴=0.002A로 2mA가 되어야 했다.
Reference : 네이버 지식인, 백과사전, 통합검색 이용
검색어 "오실로스코프, 파워서플라이, function generator"
실험 1과 2는 mutisim7 프로그램 사용, 실험 3은 mutisim 2001을 사용함.
  • 가격1,000
  • 페이지수6페이지
  • 등록일2008.12.22
  • 저작시기2008.12
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#507772
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