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실험 A : 전원저항의 측정
A1. Vs 를 2.0V 로 조정한 다음 R1=22Ω과 100Ω짜리 가변저항 R2 를 이용하여 그림 1 의 회로를 구성하라. VO 가 정확히 1.0V 가 되도록 R2 를 조정한 다음 R2 를 회로에서 분리한 상태에서 저항값을 측정하라. R1 과 R2 의 측정값
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저항은 각각 이고 전압원 이다. (2) 아래의 회로에서 및 를 각각 구하라. 여기서 사용되는 저항은 각각 이고, 전압원 이다.
실험시 유의사항디지털 멀티미터로 전압을 측정할 때 단자를 반대로 연결하면, 측정되는 전압의 크기는 똑같으나 반
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실험 1) 2)를 수행하시오. 이경우의 전압이득과 3dB Bandwidth 를 확인하고, 입력 저항값의 변화에 대한 영향을 조사하시오.
실험 전 Simulation
오실로스코프를 통해 측정한 결과파형(R5=1kohm)
위와 같은 회로에서 저항 R5값을 10Kohm에서 1Kohm으로 바꿔준
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저항을 많이 받았다고 볼 수 있다. 그러므로 가벼운 물체는 낙하하는 동안 공기 저항을 받아 낙하시간 t가 이론보다 길어져 가속도가 작게 측정되어 오차가 크게 발생함을 알 수 있다.
실험 각각의 오차요인으로는 낙하거리 를 측정 하는 데
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저항은 0[Ω]에 가깝다. 때문에 회로에 잘못 접촉시키면
과전류가 흘러 기기가 손상된다. 따라서 전류 측정 시에는 반드시 회로를 open한 후 멀티미터가
회로에 직렬로 연결되도록 프로브를 연결해야 한다.
1.4 실험
1.4.1 컬러코드 연습
(1) [표 1-2]
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측정값의 오차는 그리 크지 않았다. 이 실험의 오차는 저항 자체의 오차범위와 역시 멀티미터의 노후가 오차를 만들 것이라 생각한다. 1. 실험목적
2. 이론
(1) 전압 분배 법칙과 배율기
(2) 전류 분배 법칙과 분류기
(3) 브리지회로
(4)
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저항 : 1[Ω], 3.3[Ω], 10[Ω], 1[㏀], 3.3[㏀],10[㏀] 각 1개
- 기타 : 브레드보드용 리드선 30[㎝]
실험방법
(1) 주어진 전압계의 내부 저항을 측정하시오. 전압 측정범위에 따라 내부 저항이 다를 수 도 있으므로 각 전압 측정범위에 대하여 내부 저항
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측정하면 되었다.
직렬 회로에서 전압과 전류, 저항의 상관관계와 저항의 역할에 대해 알수있었다.
직렬 연결일 경우 총 저항 ‘Req=R1+R2+R3+…+RN’ 이렇게 됨을 실험을 통해 확인할 수 있었다. 또 직렬 연결일 때 흐르는 전류값은 일정하고, 전
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측정 시 실효치(최대치(Vp)0.707)을 지시한다.
⑧ 눈금판 : 약 90mm 90 원호 및 칼날 지침의 눈금판은 판독하기가 쉬우며 눈금 간의 간격이 넓어 정밀 측정이 가능하다.
⑨ 케이스 : 고 충격성 방지하기 위한 플라스틱 케이스이다.
▶ 실험방법
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측정한 값이 엄청난 차이가 나타나는 것을 확인 할 수 있었는데 이것 은 기생저항이 Giga이상의 주파수에서 영향을 미치는데 우리가 실험한 주파수는 아무리 커봐야 Mega보다 작은 단위였기 때문에 실제로 측정한 값에 기생저항이 영향을 미치
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