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목차
사전, 결과보고서
실험 1. 멀티미터의 사용법
실험 2. 직류 전원 공급기의 사용법
실험 3. 저항의 측정
실험 4. 옴의 법칙, 키르히호프의 법칙
실험 5. 직․병렬 회로/전체 저항/분류기/분압기(배율기)
실험 6. 중첩의 원리
실험 7. 테브냉의 정리
실험 8. 노턴의 정리
실험 10. 최대 전력 전송 정리
실험 11. 오실로스코프의 사용법
실험 12. 신호 발생기의 동작법
실험 13. 계측기의 고급 사용
실험 14. 교류 회로 소자 (인덕터 및 커패시터)의 특성
실험 15. RC, RL, RLC 회로의 임피던스 및 전력 측정
실험 16. RC 및 RL 미적분 회로
실험 17. 직렬 RLC 회로의 주파수 특성
실험 1. 멀티미터의 사용법
실험 2. 직류 전원 공급기의 사용법
실험 3. 저항의 측정
실험 4. 옴의 법칙, 키르히호프의 법칙
실험 5. 직․병렬 회로/전체 저항/분류기/분압기(배율기)
실험 6. 중첩의 원리
실험 7. 테브냉의 정리
실험 8. 노턴의 정리
실험 10. 최대 전력 전송 정리
실험 11. 오실로스코프의 사용법
실험 12. 신호 발생기의 동작법
실험 13. 계측기의 고급 사용
실험 14. 교류 회로 소자 (인덕터 및 커패시터)의 특성
실험 15. RC, RL, RLC 회로의 임피던스 및 전력 측정
실험 16. RC 및 RL 미적분 회로
실험 17. 직렬 RLC 회로의 주파수 특성
본문내용
(3) 분석 및 검토
이번실험을 통하여 멀티미터의 사용법을 알게 되었습니다. 멀티미터로 전압, 전류, 저항의 측정방법을 익히게 되었습니다. 처음 하는 실험이기도 하고, 복학생인 관계로 열심히 해야겠다는 생각에 책을 많이 읽고 간 게 도움이 되었습니다. 실험1에서 여러 가지 실험이 있었지만, 그중 임의로 저항 5개를 골라 멀티미터로 측정하는 가장 기초적인 실험이라 큰 부담은 없었습니다. 모든 저항의 실험값을 보면, 이론적인 저항값과 실제 멀티미터로 실험했을 때의 저항값에 어느 정도의 오차가 발생했다는 걸 볼 수 있습니다. 넷째색을 흔했던 금색으로만 했는데, 이론오차 ±5%였던 이론값이 정확하다는 걸 알 수 있엇습니다.
실험을 끝내고 레포트를 쓰며 후회되는 것은, 넷째색을 뒤지고 뒤져서 은색으로 했으면 하는 것이었습니다. 금색이 실제로 멀티미터로 측정해보니 이론 오차가 ±5%인것처럼, 은색이 ±10%로 나오는걸 확인해 봤으면 좋았을텐데 라는 생각이 듭니다. 다음 실험에 가게 되면, 꼭 찾아서 해봐야겠습니다.
(2) 실험 결과
실험2)
0~30V의 A채널의 출력 전압을 측정하라. 이를 위하여 A채널 전압 조정자④를 천천히 돌리면서 정원 공급기 자체의 전압계 ⑥의 값이 표2.2에서와 같도록 하고, 이 때 출력 전압을 디지털 멀티미터로 측정하여 이를 표2.2에 기록하라.
이번실험을 통하여 멀티미터의 사용법을 알게 되었습니다. 멀티미터로 전압, 전류, 저항의 측정방법을 익히게 되었습니다. 처음 하는 실험이기도 하고, 복학생인 관계로 열심히 해야겠다는 생각에 책을 많이 읽고 간 게 도움이 되었습니다. 실험1에서 여러 가지 실험이 있었지만, 그중 임의로 저항 5개를 골라 멀티미터로 측정하는 가장 기초적인 실험이라 큰 부담은 없었습니다. 모든 저항의 실험값을 보면, 이론적인 저항값과 실제 멀티미터로 실험했을 때의 저항값에 어느 정도의 오차가 발생했다는 걸 볼 수 있습니다. 넷째색을 흔했던 금색으로만 했는데, 이론오차 ±5%였던 이론값이 정확하다는 걸 알 수 있엇습니다.
실험을 끝내고 레포트를 쓰며 후회되는 것은, 넷째색을 뒤지고 뒤져서 은색으로 했으면 하는 것이었습니다. 금색이 실제로 멀티미터로 측정해보니 이론 오차가 ±5%인것처럼, 은색이 ±10%로 나오는걸 확인해 봤으면 좋았을텐데 라는 생각이 듭니다. 다음 실험에 가게 되면, 꼭 찾아서 해봐야겠습니다.
(2) 실험 결과
실험2)
0~30V의 A채널의 출력 전압을 측정하라. 이를 위하여 A채널 전압 조정자④를 천천히 돌리면서 정원 공급기 자체의 전압계 ⑥의 값이 표2.2에서와 같도록 하고, 이 때 출력 전압을 디지털 멀티미터로 측정하여 이를 표2.2에 기록하라.
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