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측정 or 전압측정)가 더 타기 쉬운가?
멀티미터로 전류측정을 할 때에는 직렬연결을 해야 하고, 전압측정을 할 때에는 병렬연결을 해야 한다. 전압측정의 경우 병렬연결로 된 전체 저항값은 일정하지만, 전류측정의 경우 전체 저항값에 영향
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씩 올려가며 측정하면
전류가 0.1A일때 전압은 0.9V, 전류가 0.5A일때 전압은 5V가 나왔다
4.6 DMM을 전압측정모드에 설정한 후, DMM을 이용하여 직류전원의 A출력을 5V로 조정하라. A출력의 +단자에만 22MΩ 저항의 한 선을 연결하라. 22MΩ 저항의 나머
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3에서 τ가 주기인 주파수를 가진 사각파를 입력하여 R,C에 걸리는 전압을 측정하여 스케치하라. 이러한 파형이 나오는 이유를 설명하라.
FG의 주기가 τ인 저항전압 파형
↑그림6 FG의 주기가 τ인 저항전압 파형
FG의 주기가 τ인 커패시터전압
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이 그래프는 사실 크게 유의미한 그래프 같지는 않지만 나름대로의 분석을 해보면
V=1.5에서의 예외가 있긴 하지만, 공급전압이 클수록 두 측정값의 차이가 커지는 것으로 보아 위에서 언급했던 내부저항의 차이로 인해 멀티미터의 측정전압
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전압을 10V로 한다. 두 단자 a와 b사이의 전압 Vab를 측정하고 이론치와 비교분석한다.
측 정 치
이론치
오 차
1
2
3
4
5
평 균
Vab
3.169
3.170
3.169
3.168
3.169
3.169
3.411
-0.242
▲ 이론치
▲ 오차의 원인은 도선과 멀티미터, power supply 등의 내부저항 때문인
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측정방법이 옳지 않는 이유는 CH1에서 접지가 되어버려서 CH2의 파형을 관측할 수 없기 때문이다.
↑그림7 그림(b)에서 찍히는 파형
④ 3.3kΩ에 걸리는 전압파형(보라색)
↑그림8 3.3kΩ에 걸리는 전압파형(보라색)
⑤(a) 저항의 위치를 서로 바꾼
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잡고 있게 되어 조금이라도 진동하게 되면 정확한 측정값을 읽어내기 힘들기 때문에 고정대가 있었으면 좋겠다. 1. 실험목적
2. 온도 측정의 방법
3. 열전대 이론
4. 열전대 원리
5. 온도 측정장치 회로
6. 실험순서
7. 결과 및 고찰
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전압측정
20V 측정
OFF
ON
AFS
0.01
노랑(1.07V) 빨강(5.06V) 갈색(0.01)
파랑(12.35V) 흰색(3.04V)
- 빨강색(+)신호를 주고 검은색 (-)신호
TPS
센서측정불가
엑셀페달신호
3
2
1
6
5
4
1. 페달을 밟을수록 증가한다
2. 6개의 칸으로 측정 - 저항 : 케이블 케이스를 떼
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5. 고 찰
(1) 전압측정
첫 번째 실험에서는 멀티미터에 측정된 전압을 기준으로 각각의 저항도 멀티미터에 측정된 수치를 통하여 계산하였다. 그 결과 측정값은 실제 이론값과 매우 유사하게 나왔다는 것을 실험 결과에서 알 수 있었다. 그 이
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측정하여 저항값을 알아보자.
저 항 값
6.2K
10K
47K
120K
측 정 값
5970Ω
9820Ω
47100Ω
120kΩ
오 차 값
-3.71%
-1.8%
+0.21%
0%
오차범위
5%
(2) 오실로스코프 계측 실험
① 수평축 시간 범위를 조정
② 각종 Measure 기능 수행
VOLT/DIV
2V
TIME/DIV
40.0ms
peak 전압
3.0V
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