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회로실험 내내 일정한 오차가 작용했다는 것을 알 수 있다.
- 가역 정리
=> (그 림7-5) 회로의 단자 A, B의 전압을 2V, 4V, 6V로 변환시키면서 멀티미터를 이용하여C, D에서의 전류를 측정하였다.
<전압에 따른 전류>
전압
흐르는 전류(mA)
이론
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이물질을 제거 안해도 되지만 부식 이 되었다면 표면을 깨끗이 처리 후 납땜을 해야하며 코일일 경우에는 코일표면에 절연코팅처리가 되있으므로 칼이나 사포로 이를 제거한 후에만 납땜이 가능하다. 실험목적
이론적배경
결과
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실험한 결과 옴의 법칙이 성립한다. 표시된 저항 값과 측정된 저항 값이 약간씩 다르기 때문에 오차가 발생할 수 있다. 잘못된 전류계의 사용, 즉 직렬이 아닌 병렬로 연결하였을 경우 기계가 고장 나지 않도록 하기 위해 회로에 10Ω을 추가하
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실험방법
A. 중첩의 정리
⑴ 그림 7-4의 회로를 결선하라.
⑵ 그림 7-4에서 loop 1과 loop 2에 대한 KVL식을 세우고 loop1에 흐르는 전류 과 loop 2에 흐르는 전류를 계산하여라.
⑶ loop 가 아닌 각 저항에 흐르는 전류 를 측정하라.
⑷ 를 단락 시키고 만
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실험결과로부터 중첩의 정리를 입증할 수 있는지 설명하시오.
입증할 수 있다.
Measured Values
Current , mA
Voltage , V
Only
Only
and
Current, mA
Voltage , V
Current, mA
Voltage , V
Current, mA
Voltage , V
두 전원을 갖는 회로의 전압과 전류는
= + = 13.5315
= + = 1.8167
= + = 11
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기 때문에 약간의 전류의 변화가 있었다. 위의 그래프는 PSIM으로 전류를 계산한 값을 나타낸 것이다. 전류는 5.56mA 값을 유지했다.
B. 병렬 회로 실험
a. 병렬회로 실험 Data
저항
표시 저항값
전압
측정 전압값
전류
측정전류
계산 저항값
오차(%)
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실험을 통해 얻어낸 측정값들 역시 PSIM으로 시뮬레이션 하여 얻어낸 이론값과 거의 일치했다. 직렬회로에서는 모든 저항에 같은 크기의 전류가 흐르므로 저항이 큰 곳일수록 많은 전압이 걸리는 것을 확인 할 수 있었다. 두 개의 루프가 있으
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16[V] / 8000[Ω] = 0.002[A] = 2[mA]
Q3. 회로의 미지저항 R을 구하라.
sol) V=IR이므로 20[mV] / 5[uA] = 4000[Ω] = 4[kΩ]
Q4. 회로의 미지전압 V를 정하라.
sol) V=IR이므로 0.06[mA] * 500[kΩ] = 30[V] 실험 1 Ohm\'s law
1. 실험진행
2. 오차의 원인
3. 확인문제
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회로에서 a, b를 단락시키면 저항 R3와 R4는 무용지물이 되고 전압원, R1, R2가 직렬로 이루어진 회로(그림 15)가 되며, 이때 이 회로에 흐르는 전류가 IN이 됨을 알 수 있다. 이제 IN값을 계산해보자.
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- 이론값으로 4[mA] 구했고 이를 실험적으로 구
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실험을 통하여 확인할 수 있었다. 때문에 중첩의 정리가 성립한다는 것을 실험적으로 확인할 수 있었다.
B. 가역 정리
1) 그림 12의 회로를 결선한다.
2) 단자 A, B의 전압을 4, 8, 12V로 변화시키며 C, D에서의 전류를 측정한다.
단자 전압
[Vab]
ICD[mA]
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