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측정한 전압 값은 저항과 병렬로 연결된 상태에서 측정된 값이므로 저항에 비례하여 변화함을 알 수 있다.
전류계로 측정한 전류 값은 저항과 직렬로 연결된 상태에서 측정된 값이므로 저항에 반비례하여 변화함을 알 수 있다.
7. 실험에 대한
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측정된다.
2.5 FG의 출력을 1V(peak to peak)의 사각파(high = 0.5V, low = -0.5V, duty cycle = 50%)로 하고 실험 4. 3을 반복하라. 저항에 걸리는 전압파형이 왜 이런 모양이 나오는지 설명하라.
FG의 출력전압의 부호가 바뀌는 순간에 저항전압은 FG출력 전압보
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실험 하였는데, 실험 방법은 브레드 보드에 회로를 설치하여, 파워 서플라이로 전압을 공급해주고, DMM으로 (1KΩ)저항에 대한 전압을(VR)을 측정하면서, 각 전압에 따른 다이오드데 대한 전압(VD)값을 측정하였고, 실제 저항값과 전압에 대한 ID
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측정 주파수는 1.002kHz이다. 사각파에서는 함수발생기의 주파수보다 측정 주파수 값이 더 크게 나타났는데 이와 같은 경우에서는 저항에 의해 발생한 오차와 다른 오차원인이 함께 나타났다고 볼 수 있다.
실험을 통해 나타난 사각파의 파형
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실험 측정치도 오차가 겨우 1.19%, 1.6%로 거의 일치하였다.
↑A단자에서 5V를 측정하는 연결도
↑B단자에서 -10V를 측정하는 연결도
4.6 DMM을 전압측정 mode에 놓은 후 dMM으로 DC power supply A출력을 5V로 조정하라. A출력의 +단자에만 22MΩ 저항의 한
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저항, 코일, 콘덴서를 연결하여 R-L-C회로를 구성한다.
② <R-C회로> 실험에서와 같은 방법으로 실험하되 전류의 값을 10에서부터 시작한다.
5. 분석
표1 ) R - C 회로
Rm
(이론)
(측정)
(이론)
10
100
0.7V
2.0V
2.1190V
3V
0.07A
0.070A
20
100
0.7V
1.4V
1.5652V
3V
0.
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측정된 값이라는 점이다. 계산된 값의 경우 전동기1의 저항에 의존하게
되는데 실험1에서 나타났듯이 그 측정값의 신뢰도가 100%는 아니며 실제로도 테스터기를 댈때마다 저항값이 변하여 계산값의 신뢰도가 많이 떨어지는 것이 사실이었다.
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실험 준비 보고1) 아래 회로와 같은 직렬회로에서 등가저항 를 구하라. 2) 아래 회로와 같은 병렬회로에서 등가저항 를 구하라. 3) 아래 회로와 같은 직·병렬회로에서 등가저항 를 구하라.
실험 예상 결과1) 실험과정 (2)의 측정결과를 아래 표
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측정 범위, 즉 레인지를 확대시키기 위하여 사용하게 된다.
I = V / (RM + RS) = VM / RM
V = VM(1+RS/RM)
최대 측정범위의 (1+Rs/Rm)배의 전압까지 측정가능
2.개요
실험①
3개의 저항기의 실제 저항값을 측정하고 3개의 구간의 전압을 측정하고 전체구간의
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저항[Ω]
I
I1
I2
I3
측정값
이론값
5V
48.89
33.43
10.68
5.09
101.4
102.1
==> I = I1 + I2 + I3
(5) 저항의 직렬 및 병렬연결인가전압
[V]
전류[mA]
전체저항[Ω]
I
I2
I3
측정값
이론값
8V
11.56
7.82
3.75
682.3
689.73
2. 고찰 및 토의
이번 실험은 옴의 법칙과 저항의 직렬
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