목차
1. 실험 목적
2. 이론
3. 실험 방법 및 결과값
4. 실험 순서 및 예상 결과값
5. 실험 결과
6. 고찰
2. 이론
3. 실험 방법 및 결과값
4. 실험 순서 및 예상 결과값
5. 실험 결과
6. 고찰
본문내용
측정치)= 약 =2.12V 오차 = 0.41V
다음 식은 부하시 출력전압과 무부하시 출력전압의 관계식이다. 위의 식을 이용하여 는 ==4132Ω
오차 = 1.332kΩ
5) 파형
6. 고찰
이번 실험 자체는 쉬웠으나, 결국 오실로스코프 사용법이 숙달 되지 않아 시간이 오래 걸린 실험이다. 피스파이스 예상측정값과 실 측정값들을 비교 해보면 임피던스(Z)를 제외한 대부분의 값은 오차의 범위가 좁다. 임피던스의 오차가 큰 이유는 mV 단위로 더하고 빼고를 하니 작은 1m 단위에 뒤에서 k 단위로 곱해버리니 앞에서의 조그마한 변화도 뒤에서 값 자체가 크게 변한다. 그리고 실험에서 곤란 하였던게 mV 단위의 작은 전압을 측정 하려다 보니, 오실로스코프 와 프로브의 성능이 안좋은지 노이즈가 매우 심했다. 따라서 임의로 전압과 저항의 크기를 크게 하였다. 이렇게 실험을 하였더니 값들이 제값과 유사한 크기를 가지게 되었다. 이 실험을 통해 ‘예비 레포트를 쓸 때부터 내용을 정확하게 이해하고 실험을 해야 한다‘ 라는 생각이 크게 들었다. 어떻게 실험을 해야 할지 처음엔 막막 하던게 너무 싫었다. 앞으로는 예비를 예비만으로 생각하지 말고 전체적인 실험으로 크게 봐야겠다.
다음 식은 부하시 출력전압과 무부하시 출력전압의 관계식이다. 위의 식을 이용하여 는 ==4132Ω
오차 = 1.332kΩ
5) 파형
6. 고찰
이번 실험 자체는 쉬웠으나, 결국 오실로스코프 사용법이 숙달 되지 않아 시간이 오래 걸린 실험이다. 피스파이스 예상측정값과 실 측정값들을 비교 해보면 임피던스(Z)를 제외한 대부분의 값은 오차의 범위가 좁다. 임피던스의 오차가 큰 이유는 mV 단위로 더하고 빼고를 하니 작은 1m 단위에 뒤에서 k 단위로 곱해버리니 앞에서의 조그마한 변화도 뒤에서 값 자체가 크게 변한다. 그리고 실험에서 곤란 하였던게 mV 단위의 작은 전압을 측정 하려다 보니, 오실로스코프 와 프로브의 성능이 안좋은지 노이즈가 매우 심했다. 따라서 임의로 전압과 저항의 크기를 크게 하였다. 이렇게 실험을 하였더니 값들이 제값과 유사한 크기를 가지게 되었다. 이 실험을 통해 ‘예비 레포트를 쓸 때부터 내용을 정확하게 이해하고 실험을 해야 한다‘ 라는 생각이 크게 들었다. 어떻게 실험을 해야 할지 처음엔 막막 하던게 너무 싫었다. 앞으로는 예비를 예비만으로 생각하지 말고 전체적인 실험으로 크게 봐야겠다.
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