목차
1. NI ELVIS
1) 하드웨어
2) 소프트웨어
2. 실험 결과
1) Resistance 측정
2) Capacitance 측정
3. Function Generator 및 Oscilloscope 측정
1) 파형의 발생, 측정
2) 위상변화 측정
4. 실험에 대한 고찰
1) 하드웨어
2) 소프트웨어
2. 실험 결과
1) Resistance 측정
2) Capacitance 측정
3. Function Generator 및 Oscilloscope 측정
1) 파형의 발생, 측정
2) 위상변화 측정
4. 실험에 대한 고찰
본문내용
A)
0.0375
전압오차(%)
2.2
0.6
2.1
전류오차(%)
1.1
◎ 병렬회로 구성 및 측정
저항1
저항2
저항3
계산전압(V)
5
5
5
계산전류(mA)
0.05
0.227
0.5
측정전압(V)
5.121
5.121
5.121
측정전류(mA)
0.052
0.247
0.51
전압오차(%)
2.4
2.4
2.4
전류오차(%)
4.0
8.8
2.0
3. Function Generator 및 Oscilloscope 측정
1) 파형의 발생, 측정
저항 1
저항 2
저항 3
◎전압 측정 결과
저항값
전압
0.1MOhm
1.3V
22kOhm
0.34V
10kOhm
0.15V
걸어준 전압 : 1.8V
측정한 전압의 합 : 1.79V
2) 위상변화 측정
저항
축전기
전체 전압과 저항 전압과의 위상차이 : 0.64초
전체 전압과 축전기 전압과의 위상차이 : 1.02초
4. 실험에 대한 고찰
이번 실험은 BreadBoard에 저항, 축전기 등을 꽂아 Resistance, Capacitance, 전압, 전류 등을 측정하는 실험이었다. 저항의 색저항을 통해 저항값을 알고, 직접 측정 해 보아 오차를 알아보았고, 축전기에 쓰여 있는 값을 보고 Capacitance를 알고, 직접 측정 해 보아 오차를 알아보았다. 측정 결과 오차율이 5% 이내로 매우 비슷하게 나왔다. 그리고 저항을 직, 병렬로 연결해 전압과 전류를 측정해 계산값과 비교해 보았다. 측정 결과 대부분이 5% 이내로 매우 비슷하게 나왔다. 전압은 한 값으로 나왔는데, 전류는 값이 계속 변하여 측정에 어려움이 있었다. 그 다음 Function Generator로 교류전압을 걸어주고 저항 3개를 직렬로 연결해 Oscilloscope로 파형을 보고 위상 차이를 보았다. 또 저항 하나와 축전기 하나를 직렬로 연결해 똑같이 해보았다. 저항만 연결한 경우, 전체 파형과 위상 차이가 나지 않았고, 저항과 축전기를 연결한 경우, 저항과는 0.64초, 축전기와는 1.02초 위상 차이가 났다. 축전기에 교류전원이 걸리면 위상차이가 발생하는데 전체전압이
으로 표현되고(는 전체 전압, 은 코일에 걸리는 전압, 는 축전기에 걸리는 전압, 은 저항에 걸리는 전압), 전류 로 나눠주면 전체 임피던스는
으로 표현된다.(는 전체 임피던스, 은 코일의 임피던스 그런데 이 실험에서는 코일이 없으므로
으로 나타낼 수 있다. 그리고 위상 차이에 의한 각 의 코사인 값을
로 나타낼 수 있다.
0.0375
전압오차(%)
2.2
0.6
2.1
전류오차(%)
1.1
◎ 병렬회로 구성 및 측정
저항1
저항2
저항3
계산전압(V)
5
5
5
계산전류(mA)
0.05
0.227
0.5
측정전압(V)
5.121
5.121
5.121
측정전류(mA)
0.052
0.247
0.51
전압오차(%)
2.4
2.4
2.4
전류오차(%)
4.0
8.8
2.0
3. Function Generator 및 Oscilloscope 측정
1) 파형의 발생, 측정
저항 1
저항 2
저항 3
◎전압 측정 결과
저항값
전압
0.1MOhm
1.3V
22kOhm
0.34V
10kOhm
0.15V
걸어준 전압 : 1.8V
측정한 전압의 합 : 1.79V
2) 위상변화 측정
저항
축전기
전체 전압과 저항 전압과의 위상차이 : 0.64초
전체 전압과 축전기 전압과의 위상차이 : 1.02초
4. 실험에 대한 고찰
이번 실험은 BreadBoard에 저항, 축전기 등을 꽂아 Resistance, Capacitance, 전압, 전류 등을 측정하는 실험이었다. 저항의 색저항을 통해 저항값을 알고, 직접 측정 해 보아 오차를 알아보았고, 축전기에 쓰여 있는 값을 보고 Capacitance를 알고, 직접 측정 해 보아 오차를 알아보았다. 측정 결과 오차율이 5% 이내로 매우 비슷하게 나왔다. 그리고 저항을 직, 병렬로 연결해 전압과 전류를 측정해 계산값과 비교해 보았다. 측정 결과 대부분이 5% 이내로 매우 비슷하게 나왔다. 전압은 한 값으로 나왔는데, 전류는 값이 계속 변하여 측정에 어려움이 있었다. 그 다음 Function Generator로 교류전압을 걸어주고 저항 3개를 직렬로 연결해 Oscilloscope로 파형을 보고 위상 차이를 보았다. 또 저항 하나와 축전기 하나를 직렬로 연결해 똑같이 해보았다. 저항만 연결한 경우, 전체 파형과 위상 차이가 나지 않았고, 저항과 축전기를 연결한 경우, 저항과는 0.64초, 축전기와는 1.02초 위상 차이가 났다. 축전기에 교류전원이 걸리면 위상차이가 발생하는데 전체전압이
으로 표현되고(는 전체 전압, 은 코일에 걸리는 전압, 는 축전기에 걸리는 전압, 은 저항에 걸리는 전압), 전류 로 나눠주면 전체 임피던스는
으로 표현된다.(는 전체 임피던스, 은 코일의 임피던스 그런데 이 실험에서는 코일이 없으므로
으로 나타낼 수 있다. 그리고 위상 차이에 의한 각 의 코사인 값을
로 나타낼 수 있다.
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