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1.측정값
a. 직류전압측정
b. 교류전압측정
2.실험 결과
3.질문 및 토의
4.결론 및 검토 1.측정값
a. 직류전압측정
b. 교류전압측정
2.실험 결과
3.질문 및 토의
4.결론 및 검토
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미터로 측정한 두 값 사이에 차이가 존재하였다. 질문 2에 대해 조사하며 그 이유를 알게 되었다.
오실로스코프는 파형 자체를 표시하는 것이기 때문에 Peak치를 나타낸 것이고, 멀티미터는 실효치, 즉 평균전압을 나타내기 때문에 생긴 차이
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전압조정기
(1) 주상 변압기의 1차측 탭 변환
변압기의 권수비 :
① 3300[V] 변압기 : 3450, 3300, 3150, 3000, 2850[V]
② 6600[V] 변압기 : 6900, 6600, 6300, 6000, 5700[V]
(2) 승압기( 단권변압기)
배전선로의 길이가 길고 전압강하가 큰 경우 선로 중간에 설치하여
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㎃ (c) 6㎃ (d) 7.5㎃
⇒ VB=Vcc×R2/(R1+R2)에서 VB값은 정확인 4.79V가 나오게 되는데 여기서 트랜지스터 한 개의 전압강하(0.7V)를 빼면 4.09V가 VE값이 되게 된다. 여기서 옴의 법칙을 이용하면 IE값을 구할 수 있는데 VE/RE를(4.09V÷1K) 함으로써 4.09mA가 IE값
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8
0.960
10
1.127
위의 그래프에서 보는 바와 같이 교류전류의 주파수가 증가할수록 유도전압의 크기도 커진다. 실헙 1의 결과와 마찬가지로 주파수에 비례하여 유도전압도 증가한다.
③ 2차 코일의 감은 횟수 변화에 따른 유도 전압 측정
10㎑로
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전압과 진동수를 오실로스코프와 멀티미터를 이용하여 측정하는 실험이었다. 멀티미터에 비해 오실로스코프가 상대적으로 측정오차가 적었고, 비교적 정확한 값을 나타내었다.
각 실험에서 오차가 발생한 원인은 전압을 오실로스코프와 연
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저항의 크기와 실제 멀티미터로 측정하였을 때 나올수 있는 저항의 크기의 다름폭을 %로 표시한 것이다.
Ⅴ. 참고문헌
http://hanbat.ac.kr/~bee/om.htm
기초전기전자공학실험 곽경섭외 (주)교학사 Ⅰ. 목적
Ⅱ. 관계이론
Ⅲ. 실험방법
Ⅳ. 예상실
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전압인 1.0193V에 맞춘다.
3. Range 다이얼을 1.5V에 놓는다.
4. 측정전압 다이얼은 1.0193V에 맞춘다.
5. Es/Ex 다이얼 손잡이는 Es에 맞춘다.
6. G2, G1, G0, Gs 버튼을 순서대로 누르면서
7. Current ADJ. 다이얼을 조정한다.
8. 이대 Coarse, Midium, Fine을 순차적으로
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전압을 측정하기 위해 ()MODE를 에 놓는다.
(13) 멀티미터 로터를 스위치를 40V 측정 범위에 놓는다.
(14) 멀티미터의 입력 프로브를 함수 발생기의 출력선에 연결하고 전압 VAC를 측정한다.
(15) 멀티미터의 입력 프로브를 함수 발생기의 출력선에서
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공급기의 설정해놓은 전압이 계속해서 떨어져서 측정하는데 어려움이 있었다. 이번 측정으로 오실로스코프의 화면을 통해 직류와 교류의 차이점을 확연하게 확인할 수 있었다.
또한, 실효전압(
V_{ AC }
)이 무엇이며 교류전압을 나타낼 때 사
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