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측정 >
레귤레이터는 입력전압을 원하는 출력전압으로 조정하는 기능을 하는데 레귤레이터(7805)를 지난 뒤 실효값이 약12V에서 약5V로 내려갔다.
사 진
내 용
< LED 양변에서 측정 >
저항을 지난 뒤라 약5V에서 약2V로 전압강하가 이루어진
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측정
⑥ 부하시험
⑦ 온도시험
⑧ 절연저항 및 내전압시험
⑨ 슬립의 측정 : 회전계법, 직류밀리볼트계법, 수화기법, 스트로보스코프기법
⑩ 고장과 보수
㉮ 고장의 원인과 대책
㉠ 기동불량
ⓐ 전압강하가 지나치게 클 때 : 배전선을 바꾼다.
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전압이 가해질 때, 충전, 방전되는 전압 및 인덕턴스 작용을 측정하여 그래프를 통해 확인하는 것이었다. 오차의 허용범위가 20%라는 점을 감안할 때 전체적으로 실험 시 오차가 작았다고 생각된다. 하지만 실험과정을 제대로 숙지하지 못해서
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전압법칙이 성립한다고 할 수 있다.
◎오차의 원인
저항자체의 오차가 존재한다.(오차범위 ±5%저항사용)
멀티미터의 측정 오차
※ 주의
회로 내의 각 도선을 지나는 전류의 크기 및 방향을 정하여 정한 전류의 방향에 따라 측정기를 접속하도
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전압원은 단락회로, 전류원은 개방회로로 대치.
③ 중첩의 원리 적용 : R, L, C 등 선형소자에만 적용.
[2] 테브냉의 정리
① 테브냉의 정리 : 2개의 독립된 회로망을 접속하였을 때 전원회로를 하나의 전압원과 직렬 저항으로 대치한다.
② R0 :
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저항값 구하기 2
6. 전류제한저항의 허용 전력(W, Watt)
◎ 저항기의 활용
◎ 전지의 용량과 LED 점등시간
7. LED 점등을 위한 전원회로
(1) 일반 트랜스 아답터를 사용하는 경우의 전원 공급방법
◎ 트랜스 아답터의 구조와 전압과 전류관
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측정 명판
② 전원장치
③ 콘덴서 팩
④ 저항팩
⑤ 스톱워치
⑥ 디지털 멀티메타 혹은 검류계
⑦ 전류측정용 저항
4. 실험방법
①위 그림과 같이 전원장치, 저항, 콘덴서, 전류계 및 전압계 등을 설치한다. 이 때 콘덴서의 극성에 주의하여 팩을
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전압강하가 같으므로 전위가 같게 되고 그래서 전위차가 0이 된다.
5.분석 및 토의
이번 실험은 키르히호프 제1법칙과 2법칙을 알아보는 실험이었습니다. 첫 번째 실험에서 전압 강하를 측정하여 폐회로내의 모든 전위차의 합은 0이라는 것을
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전압 강하 측정이다.
그림3-5와 같이 회로를 구성한 다음. 멀티메터 또는 오실로스코프로 저항 R양단간의 전압
{V}_{R}
을 관찰하고 가변 전원장치의 전압조절기를 돌려서
{V}_{R}
이 3V가 되게하여 전류 I와 LED양단간의 전압
{V}_{F}
측정한다.
{V}_{R}
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전압은 이제 두 실리콘 다이오드의 전압강하에 의해 공급되고 두 실리콘 다이오드 또한 순방향 바이어스 된다.
○ 실 험 단 계 3 1. 목적 및 배경
2. 부품 및 사용기기
3. 유용한 공식
4. 실험절차
5. 결 론
6. 회 로 도
7. 실험 단계별 회
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