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함을 알 수 있다.
[그림 7-5]의 실험 회로에서 이므로 위와 같은 결론이 나온다. 의 값은 을 통해 구할 수 있다. 이 실험에서 오차가 크게 발생해 각 저항을 직접 측정해 보았더니 다음과 같은 결과가 나왔다.
저항값(K)
1
2
3.3
5.6
측정값(K)
0.989
1.97
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실험적으로 측정한 값에 의하면, 가지 1에 흐르는 전류는 2.91mA, 가지 2에 흐르는 전류는 2.05mA, 가지 3에 흐르는 전류는 0.97mA로 총 합은 5.93mA이다.
측정값에서 나타난 오차의 원인은 저항의 비율이 정확하게 맞아떨어지지 않는다는 데에서 기인
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측정치를 교류와 직류로 구분하여 측정해야 올바른 값을 가지는 것을 알 수 있었다.
그리고 각 실험의 이론값과 실험값이 차이가 나는 것을 볼 수 있었는데, 전류측정 시 발생하는 오차의 이유는, 전류계내부의 저항이 0옴이 아니라 약간의 저
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실험에 필요한 기구 및 장치
⑴ 콘덴서 충방전 용 측정 명판
⑵ 전원장치
⑶ 콘덴서 팩
⑷ 저항팩
⑸ 스톱워치
⑹ 디지털 멀티메타 혹은 검류계
⑺ 전류측정용 저항
그림 3. 측정용 명판
5. 실험결과
a. 콘덴서 충,방전시 시간에 따른 전압과 전
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측정값과 비교하시오.
-시정수 t=RC 여기서 R은 저항값. C는 인덕터 값을 대입하면 된다.
예를들면, 첫 번째 C=100μF, R=100K, V0=5V. 이 경우는 t=100μFx100K=10-2KF이다. 실험목적
실험원리
(1)축전기의 충전과정
(2)축전기의 방전과정
실험기
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실험 결과가 다르게 나타나는 것입니다.
④ 그림 4-10 실험 (전자회로실험 P. 30)
결과 설명 : 채널1에는 OUTPUT, 채널2에는 INPUT 파라미터입니다.
VOLT/DIV는 멀티미터로 측정한 결과, 채널1과 채널2 각각 6.6V와 6.6V로 측정되었으며, 첫 번째로 저항 R2
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저항 750Ω의 거의 절반정도에 해당함을 알 수가 있다. 이 결과를 토대로
실제로 실험을 해보면 아래와 같은 결과를 얻을 수 있다.
2.2 실험 2
☞ 부하 효과
1) 아래와 같은 전압 분배기 회로를 구성하고 오실로스코프를 이용하여 전압 V를 측정
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실험치(Oscilloscope 이용) :
6.5``` LEFT [ V RIGHT ]
오차율 8.45%
Ⅲ. DC 전압 측정
DC
1회
2회
3회
평균
오차(%)
건전지(9V)
9.4V
9.3V
9.4V
9.4V
-4.1%
Power Supply(10V)
Oscilloscope 10V
Oscilloscope10V
Oscilloscope10V
Oscilloscope10V
0.0%
Ⅳ. 전류 측정
전압(V)
저항(Ω)
측정값(mA)
이
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실험에 영향을 준 것으로 생각할 수 있다. 오차의 원인과 개선방향을 살펴보자.
※ 오차의 원인
① 회로를 결선할 때 집게로 연결하는 연결부분이 완벽하게 고정된 상태에서 멀티미터로 측정하지 않고 손으로 고정시킨 상태에서 측정하였는
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실험 결과에 대하여 고찰해보자.
실험1에서 단위계단함수를 주었을 경우 측정값이 63.2% = 3.16V 이였으며 5V의 입력을 주었을 경우 63.2%까지 도달하는데 가 걸렸다. 이렇게 차이가 나는 이유는 오실로스코프의 BNC커넥터의 저항과 bread board의 전선
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