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저항기를 연결했을 때 옴의 법칙에 적용하는지 확인해보기 위해서 전압/전류로 해서하나씩 저항 값을 구해 봤는데 처음에는 저항 값에 비슷하게 나오다가 점 점 저항 값이 커지게 계산되었다. 이렇게 제대로 측정되지 않는 이유는 실험 장치
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전압을 측정하기 위해 ()MODE를 [~]에 놓 는다.
(13)멀티미터 로터리 스위치를 40V 측정범위에 놓는다.
(14)멀티미터의 입력 프로브를 함수 발생기의 출력선에 연결하고 전압 VAC를 측정한다.
(15)멀티미터의 입력 프로브를 함수 발생기의 출력선에서
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측정 or 전압측정)가 더 타기 쉬운가?
멀티미터로 전류측정을 할 때에는 직렬연결을 해야 하고, 전압측정을 할 때에는 병렬연결을 해야 한다. 전압측정의 경우 병렬연결로 된 전체 저항값은 일정하지만, 전류측정의 경우 전체 저항값에 영향
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측정하였다. 시계를 이용하여 시정수를 측정하는 실험에서는 DMM의 내부저항 R=22MΩ과 커패시터 C=2.154μF를 사용하여 회로를 설계해 시정수를 측정하였다. 이때 DMM은 전압측정 mode로 하여 측정하였다. 계산치와 이론치의 오차가 3.52%로 다소 높
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이 그래프는 사실 크게 유의미한 그래프 같지는 않지만 나름대로의 분석을 해보면
V=1.5에서의 예외가 있긴 하지만, 공급전압이 클수록 두 측정값의 차이가 커지는 것으로 보아 위에서 언급했던 내부저항의 차이로 인해 멀티미터의 측정전압
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전압을 10V로 한다. 두 단자 a와 b사이의 전압 Vab를 측정하고 이론치와 비교분석한다.
측 정 치
이론치
오 차
1
2
3
4
5
평 균
Vab
3.169
3.170
3.169
3.168
3.169
3.169
3.411
-0.242
▲ 이론치
▲ 오차의 원인은 도선과 멀티미터, power supply 등의 내부저항 때문인
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전압과 교류전압 모두 측정 할 수 있었으나, DMM을 DC mode로 측정 하였을 때에는 offset 전압만 측정할 수 있어, DC mode일 때에는 각각 다른 값이 측정된다는 것을 확인할 수 있었다. FG와 오실로스코프를 같이 사용하여 저항을 측정하는 실험에서는
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잡고 있게 되어 조금이라도 진동하게 되면 정확한 측정값을 읽어내기 힘들기 때문에 고정대가 있었으면 좋겠다. 1. 실험목적
2. 온도 측정의 방법
3. 열전대 이론
4. 열전대 원리
5. 온도 측정장치 회로
6. 실험순서
7. 결과 및 고찰
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80
60
40
20
전류(A)
173mA
412mA
280mA
300mA
432.5mA
전압(V)
10V
10V
10V
10V
10V
전체저항(Ω)
57.80 Ω
24.27 Ω
35.71 Ω
33.33 Ω
23.12 Ω
계산값
136.97 Ω
34.84 Ω
88.21 Ω
199.88 Ω
148.2 Ω
가변저항측정치Rx(Ω)
119.6Ω
118.2Ω
79.9Ω
53.8Ω
118.2Ω
설치저항
34.85Ω
가변저
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전압측정
20V 측정
OFF
ON
AFS
0.01
노랑(1.07V) 빨강(5.06V) 갈색(0.01)
파랑(12.35V) 흰색(3.04V)
- 빨강색(+)신호를 주고 검은색 (-)신호
TPS
센서측정불가
엑셀페달신호
3
2
1
6
5
4
1. 페달을 밟을수록 증가한다
2. 6개의 칸으로 측정 - 저항 : 케이블 케이스를 떼
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