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저항과 사람이 병렬로 연결된 효과가 되어 정확한 측정값을 알 수 없게 된다. 또한 회로에 붙어있는 저항의 값을 측정하고자 할 때는 반드시 저항의 한 쪽 단자를 회로에서 자르고 난 뒤 그 저항을 측정해야 한다.
④ 전압계 및 전류계의 눈금
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측정값
과정
다이오드 저항
2
0.7V
12.54
55.82
3,4
-3
0
∞
5
X
X
순방향: 68.42
역방향: ∞
표 4-2 전압 전류 특성
과정 6
, V
순방향 바이어스
,mA
과정 7
, V
역방향 바이어스
,A
0
0
0
0
0.1
0.1μA
-5
-0.4μA
0.2
0.3μA
-10
-0.8μA
0.3
2.2μA
-15
-1.3μA
0.4
17.4μA
-20
-1.9μA
0.
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전압과 저항에만 영향을 받기 때문이다.
OP 앰프를 이용한 실험은 입력 전압을 바꾸어 주면서 의 변화 되는 지점을 확인해 보는 것으로 측정한 값은 10 ㏀ 일 때 1.18로 이론값 1.27과 거의 비슷하게 측정되었다.
LTP도 이론값과 비슷한 값이 측정
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전압을 조금씩 바꾸어 주면서) 5회 반복하여 의 길이를 측정한다.
5) 구한 미지 저항값과 Multimeter로 측정한 저항값을 비교해 본다.
5. 주의 사항
1) 전류의 세기가 너무 크면 검류계로 0이 되는 점을 찾기가 매우 어렵고 전류가 너무
작으면 정확
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저항 이 병렬연결 된 제너 다이오드 및 가변 저항 과 직렬연결 되어 있는 회로이다. 따라서 전압 분배의 법칙을 이용하여 제너 다이오드에 걸리는 전압을 알 수 있고, 이때 실제 제너 다이오드의 항복 전압은 임을 이용하면 의 전압이 측정되
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측정값
%오차
V1
0.726V
0.726V
0.747V
2.89%
V2
-12.726V
-12.72V
-12.70V
0.48%
V3
7.274V
7.27V
7.29V
1.34%
V1 = = 2.89% V2 = = 0.48%
V3 = = 1.34%
☞ 한 개 또는 그 이상의 전압원을 가진 회로에서 중첩의 원리를 이용하여 각 저항에 걸리는 전압 값을 구할 수 있을 것이다.
Part
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전압파형을 오실로스코프를 이용하여 관찰한다.
-관찰한 파형을 그래프로 그린다.
#4.저항(R)=1㏀, 콘덴서(C)=0.1㎌, 함수발생기 입력전압 ± 1.2V 정현파
-함수발생기의 파형을 정현파로 바꾼다.
-출력전압을 측정하고 그래프를 그린다.
-전압이득
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전압이 발생된다는걸 알수가 있다.
⑩ 직류 전원발생기를 이용하여 40V의 전압을 발생시킨 후 전압계를 이용하여 확인하시오.
# 40V = P1 : 20V + P2 : 20V
측정한 결과 ( 40.051V )
<실험2>
① [그림 6-4]와 같이 회로를 구성하시오.
② 합성 저항을 멀
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저항보다 더 많은 저항이 걸리기 때문에 실제
값과는 차이가 나게 된다.
③측정 오차 : 함수 발생기에서 주파수를 보내게 되면 오실리스코프에서 나타난 전압값을 측정하여야 하는데 그 값이 디지털 값으로 정확하게 측정할 수 있는 것이 아
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저항 R1 양단에 걸리는 전압의 파형을 스코프로 측정함으로써 구할 수 있다. (R1 양단에 걸리는 전압을 측정할 때에는 스코프의 두 channel을 사용하면서 INVERT, ADD 기능을 활용한다.)
- 입력전압을 phasor로 나타내면 이다. 이때 V0(t)와 I0(t)를 각각
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