본문내용
000[Hz]
2500[Hz]
297Ω
293Ω
289Ω
287Ω
284Ω
961.61
974.74
988.24
995.12
1005.63
175.82
365.93
528.10
704.03
879.85
주파수 (f)
500[Hz]
1000[Hz]
1500[Hz]
2000[Hz]
2500[Hz]
205Ω
199Ω
211Ω
218Ω
220Ω
1393.17
1435.18
1353.55
1310.09
1298.18
1.8
1.4
1.1
표 1
표 2
결과 및 토의
이번 실험으로 브리지회로를 구성하여 커패시턴스 값을 측정해 봄으로써 브리지회로에 대해 이해 하는 실험이었다. 8장에서 실험했던 브리지 회로를 구성하여 미지의 저항값을 측정하는 방법과 비슷한데 브리지로 저항, 인덕턴스, 커패시턴스, 인덕터의 Q지수 커패시터의 D지수 등을 측정하는데 이용될 수 있다.
신호발생기의 주파수와 가변저항의 값을 변경하여 가변저항 값을 변경하였을 때 멀티미터계의 전류가 0이 되는 지점의 가변저항 값을 측정하여 Rx, Cx, Dx 값을 구할 수 있었다. 오차의 발생 원인으로는 가변저항 값을 조절 할 때 멀티미터의 0이 되는 지점을 정확하게 찾을 수 없었기 때문에 오차가 발생하였다.
2500[Hz]
297Ω
293Ω
289Ω
287Ω
284Ω
961.61
974.74
988.24
995.12
1005.63
175.82
365.93
528.10
704.03
879.85
주파수 (f)
500[Hz]
1000[Hz]
1500[Hz]
2000[Hz]
2500[Hz]
205Ω
199Ω
211Ω
218Ω
220Ω
1393.17
1435.18
1353.55
1310.09
1298.18
1.8
1.4
1.1
표 1
표 2
결과 및 토의
이번 실험으로 브리지회로를 구성하여 커패시턴스 값을 측정해 봄으로써 브리지회로에 대해 이해 하는 실험이었다. 8장에서 실험했던 브리지 회로를 구성하여 미지의 저항값을 측정하는 방법과 비슷한데 브리지로 저항, 인덕턴스, 커패시턴스, 인덕터의 Q지수 커패시터의 D지수 등을 측정하는데 이용될 수 있다.
신호발생기의 주파수와 가변저항의 값을 변경하여 가변저항 값을 변경하였을 때 멀티미터계의 전류가 0이 되는 지점의 가변저항 값을 측정하여 Rx, Cx, Dx 값을 구할 수 있었다. 오차의 발생 원인으로는 가변저항 값을 조절 할 때 멀티미터의 0이 되는 지점을 정확하게 찾을 수 없었기 때문에 오차가 발생하였다.
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