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저항을 연결한 뒤, 어댑터를 전원플러그에 꽂아 출력이 나오도록 하여 연결 저항에 걸리는 전압을 오실로스코프와 디지털멀티미터로 측정하라.
(5v직류어댑터, 10W 200Ω)
->멀티미터 측정값
->오실로스코프 측정값
(2)오실로스코프를 이용
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전압이 걸리고 저항B,저항C에는 전류가 흐르지 않게 된다. 따라서 정확한 Vp=Vc-Vb=4.5mV로 이론값과 비교했을 때 오차율이 2.2%밖에 안난다. 여기서 오차의 원인은 아날로그 형식으로 표현된 전압값 측정에서의 오류, 유효숫자의 한계의 의한 오류
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저항
2003kΩ
인가전압 498V
측정전압 489V
- 0.5mm 당 기름방울의 이동시간
down
ground
up
A
1.64
11.48
1.13
B
1.81
25.32
1.99
C
1.7
20.02
3.63
D
1.01
58.85
1
E
1.01
10.38
1.82
F
4.64
42.71
3.05
- 시간당 기름방울의 속도
velocity of fall(m/s)
velocity of rise
velocity of rise+fall
A
0.0000435
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TR
2-3 R/L/C-기본 소자 시뮬레이션 제작
1-전류전압(전압측정)
2-battery(내부저항)
3-Capacitor(충방전)
4-Inductor(릴레이복원특성).
5-Diode(diode6)
6-Transistor(Tran6)
7-OP-AMP(opamp01)
8-발진기 (Osc01-LC발진기)
9-Gate
12-OsCiloscope. 1.반도체 소자의 형명 및 판별법
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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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저항이 포함되어 약간의 차이가 발생하는 것 같다.
e. 교류전압측정회로 실험 중 절차 6번에서 실험데이터 0.005㎌의 경우, 이론상의 전압 분배 법칙에 의한 결과 값 B/A를 계산하고 그 값이 실험 치와 일치하는지 확인해 보시오.
위상각의 관한
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저항 =330[Ω]을 연결하고, 직류전원 V1=12[V]를 인가하라.
③에 걸린 전압 을 측정하여 표에 기록하라.
④에 흐르는 전류 을 측정하여 표에 기록하라.
⑤실험회로에 대한 노턴 등가회로는 등가전류원 과 등가저항 으로 구성된다. 과 을 이론적으
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저항의 총 저항을 구하는 공식이 같으며 병렬연결한 캐패시터의 총캐패시턴스를 구하는 공식은 직렬 연결한 저항 의 총 저항을 구하는 공식이 서로 같다고 볼 수 있다.
시뮬레이션
C4+C5 직열연결시 전압측정 할 때
전류측정 할 때
C3+C4+C5 직열
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측정장치의 직렬(series) 및 병렬(shunt) 불평형의 영향을 알아보기 위한 것이다.
바) 저항 R5
이 저항은 2000Ω 0.5W 와트로 구성된다.
사) R8, R9는 전압, 전류의 원하는 DC 바이어스 조정을 위한 가변저항으로 일반적으로 3000Ω, 3W로 구성된다.
다.
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저항(91kΩ) : 다른 부하저항을 회로에 연결시 전압변화를 방지
□ 제 작
○ 과 정
- 학과 실험실 빵판에 회로 구성
- 오실로스코프로 전압측정
- 키판에 부품결합 후 납땜
- 키판에 회로완성 후 오실로스코프로 전압측정
< 전 면 부 >
< 후
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