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저항 자체의 오차
멀티미터의 캘리브레이션(영점조정) 미수행으로 인한 오차
프로브와 멀티미터 내부의 저항으로 인한 오차
온도변화에 의한 오차
등을 들 수 있다.
실습 2) 전압과 전류 측정
<회로 1> 최대허용전류 100mA, 출력전압 3.3V로
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하는 이유 를 설명하시오.
--> 저항계는 내부 건전지를 이용하여 측정하고자하는 저항에 전류를 흘려 아나로그 혹은 디지털로 그 수치를 확인하고 이 과정에 외부의 전압이 공급되면 측정계 내부로 전원 이 투입되어 저항치가 아닌 전압이
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전압에 따라 흐르는 전류를 측정하고, 옴의 법칙을 확인하고 다이오드의 특성을 확인하는 것이었다.
실험 1의 결과값에서 저항 측정을 했는데 저항 값의 오차범위를 생각하면 오차율은 그리 크지 않았다.
실험2에서 저항을 연결하고 전류를
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Tester의 사용법과 저항 띠 읽는 법
1. 실험 목적
• 테스터의 구조와 동작 원리를 이해하고 테스터의 사용법을 습득하여 여러 가지 전기전자부품의 검사 및 측정법을 익힌다.
• 직류(DC)와 교류(AC)의 전압과 전류의 측정방법과
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98.11㏀(오차 : 1.89%)
이론값: 2.5137[V], 측정값:2.5429[V]
이론값: 2.4863[V], 측정값:2.5156[V]
모두 이론값과 측정값이 차이를 보임.
4-5) 오차의 약간씩 차이가 있지만 측정하려는 저항이 커질수록. 오차가 조금씩 커지고 있다. 즉, 전압계의 내부 저항이
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측정
A. 와트미터를 회로에 연결한다.
B. 부하를 3단계로 가변하면서 전압, 전류, 전력을 측정하고 역률을 계산한다.
단상
전압
저항
전류
전력
역률
R1
R2
Rt
I1
I2
It
P1
P2
Pt
이론치
223.8
-
-
-
9.73
4.97
14.53
2177.54
1112.29
3251.81
1
실측치
223.8
23
45
15.4
9.09
4
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전압과 등가저항을 측정 할 수 있었고 계산을 통해 계산 값과 비교 할 수 있었다. 오차가 크지 않았다.
이론 시간에 등가전압과 등가저항으로 테브닌 등가회로를 구성 할 수 있었는데 집적 회로를 구성하니깐 신기하였다. 등가전압과 등가저
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저항의 값을 측정해 보고 표시된 값과 비교해 보며 더불어 핸드폰 배터리나 다른 배터리의 저항과 전압, 전류를 측정해 보는 실험이었다. 오실로스코프와 멀티미터는 평소에 많이 들어보긴 했지만 직접 접해보기는 이번이 처음이었다. 그래
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저항기를 조절하면서 여러 가지 전류의 값
에 따르면서 기록한다. 교류전압계나 교류전류계에 나타나는 바늘의 가리킴은 실효치를
나타내도록 되어 있는 것이다.
6. 전압계를 연결 후 여러 전류에 대한 전압을 읽는다.
7. 측정치로부터 얻은
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을 바꾸어 가며
전류를 측정한다.
■저항은 고정하고 전압을 바꾸어 가면서 위의 과정을 반복한다.
■측정값을 통해 전압과 저항의 관계, 저항과 전류의 관계를 알 수 있다.
키르히호프의 법칙
제 1 법칙
■ 아래와 같이 회로를 구성한다.
■
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