목차
<1> 실험목적
<2> 이론적 배경
<3> 실험데이터
<4> 실험에 사용한 회로도 (시물레이션)
<5> 실험고찰
<6> 결론
<2> 이론적 배경
<3> 실험데이터
<4> 실험에 사용한 회로도 (시물레이션)
<5> 실험고찰
<6> 결론
본문내용
결과를 이용하여 증명하시오.
- 우선 표 34-1을 보면 직렬로 저항이 연결되어있으므로 전체 합성저항은 3.5KΩ이고 들어오는 전압을 측정한 결과를 보면 실효치가 10.2V이다. 옴의 법칙 V=IR에 대입을 해보면
10.2=IrmsX3500, Irms=10.2/3500, Irms=2.914X10-3[A]=2.914[mA]
Irms의 측정값의 평균인 2.98[mA]와의 오차가 =[(|이론값-실험값|)/이론값×100%] =
[(|2.914X10-3-2.98X10-3|)/(2.914X10-3)×100%]=2.264%
밖에 되지 않는 것으로 보아 저항성 교류회로에서도 오옴의 법칙이 성립됨을 할 수 있다.
<6> 결론
- 이번 실험을 통해서 교류신호의 최대값, 실효값, 평균값에 관계를 좀더 확실히 알 수 있었고, 이와 더불어 변압기의 사용법도 익힐 수 있었고, 오실로스코프로 측정한 교류전압파형을 통해서 이론에서 배웠던 최대값, 실효값, 평균값의 관계가 성립한다는 것도 직접 확인 할 수 있었다. 그리고 오실로스코프를 통해서 전압을 측정할 때 사용해야하는 방법과 그 이유도 실험을 하면서 알게 되었다.
표 34-1에서의 측정한 전압값과 전류값을 통해서 계산 해 본 결과 교류신호에서도 역시 옴의 법칙이 성립함을 보일 수 있었다.
아쉬웠던 점은 최대값을 측정할 때 오실로스코프에서 파형을 일정한 숫자 값으로 표시해 주는 기능이 있었는데 실험 당시에는 그 기능을 알지 못해 사용을 못하고 그냥 눈으로 읽어서 약간의 오차가 더 생겼다는 것이다. 다음부터는 그 기능을 사용하여 좀더 정확한 실험값을 측정할 수 있으면 좋겠다.
- 우선 표 34-1을 보면 직렬로 저항이 연결되어있으므로 전체 합성저항은 3.5KΩ이고 들어오는 전압을 측정한 결과를 보면 실효치가 10.2V이다. 옴의 법칙 V=IR에 대입을 해보면
10.2=IrmsX3500, Irms=10.2/3500, Irms=2.914X10-3[A]=2.914[mA]
Irms의 측정값의 평균인 2.98[mA]와의 오차가 =[(|이론값-실험값|)/이론값×100%] =
[(|2.914X10-3-2.98X10-3|)/(2.914X10-3)×100%]=2.264%
밖에 되지 않는 것으로 보아 저항성 교류회로에서도 오옴의 법칙이 성립됨을 할 수 있다.
<6> 결론
- 이번 실험을 통해서 교류신호의 최대값, 실효값, 평균값에 관계를 좀더 확실히 알 수 있었고, 이와 더불어 변압기의 사용법도 익힐 수 있었고, 오실로스코프로 측정한 교류전압파형을 통해서 이론에서 배웠던 최대값, 실효값, 평균값의 관계가 성립한다는 것도 직접 확인 할 수 있었다. 그리고 오실로스코프를 통해서 전압을 측정할 때 사용해야하는 방법과 그 이유도 실험을 하면서 알게 되었다.
표 34-1에서의 측정한 전압값과 전류값을 통해서 계산 해 본 결과 교류신호에서도 역시 옴의 법칙이 성립함을 보일 수 있었다.
아쉬웠던 점은 최대값을 측정할 때 오실로스코프에서 파형을 일정한 숫자 값으로 표시해 주는 기능이 있었는데 실험 당시에는 그 기능을 알지 못해 사용을 못하고 그냥 눈으로 읽어서 약간의 오차가 더 생겼다는 것이다. 다음부터는 그 기능을 사용하여 좀더 정확한 실험값을 측정할 수 있으면 좋겠다.
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