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전압계가 너무 빨리 올라가거나 빨리 떨어져서 측정하는데 힘들었고, 일정 시간의 전압값이 계속 변하여 측정하기 어려웠다. 이렇게 정확하게 측정하기 어려웠던 점이 오차의 가장 큰 원인이었다고 생각한다. 그리고 이번 실험을 하면서 축
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저항을 다시 바꿔서 해보라고 하셔서 조교형이 처음에 여분의 저항을 주셔서 그걸로 바꿔서 해 보았는데, 저항이 이상이 생겼던 것인지, 다시 실험을 하였을 때는 계산 값과 비슷한 측정값이 나와서 전류와 전압을 구 할 수 있었다.
이번 실
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인가하고, 입력전압의 크기를 일정한 값으로 고정 시키고 저항에 걸리는 전압의 크기를 측정한다.
(저항에 걸리는 전압의 크기를 측정할 때에는 디지털 멀티미터를 저항 양단에 연결하여 측정하여 전압을 기록한다.)
④ 함수발생장치의 주파
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이미터 단의 저항의 유무에 따른 이득의 변화를 측정하는 실험이다. 만일 교류 신호가 트랜지스터의 베이스에 입력되고 커패시터가 존재하지 않는다면 저항에서의 전압강하로 인하여 입력신호의 전압이 낮아지는 결과를 초래하게 된다.(과
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원만했기 때문에 원활한 실습이 되었다.
-멀티미터로 전압과 전류를 측정 시 전압은 비교적 간단하게 측정할 수 있었지만 각각의 저항에 흘러가는 전류를 측정 할 때는 회로에 직렬로 연결을 하여야 했기 때문에 약간의 어려움을 겪기도 하였
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전압과 전류를 계산하면 된다.
위의 두 식으로 load저항에 걸리는 전압과 전류를 구할 수 있다.
④ load 저항에 걸리는 전압과 전류 측정(실험)
load저항이 1kΩ
(19.7mV)
load저항이 2kΩ
(34.4mV)
load저항이 3kΩ
(45.6mV)
load저항이 4kΩ
(54.8mV)
load저항이 5k
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두고 시뮬레이션 시키면 된다. 전류값을 측정하기 위해 전류 프루브를 이용하여 전류값을 측정한 다음, 각 저항으로 흐르는 전류값을 읽도록 한다.
□ 시뮬레이션 결과
직렬회로의 경우 등가저항에 걸리는 전압은 10V, 측정된 전류는 1mA이므로
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결하는 작은 저항 R
병렬연결일 때,
전류계 양단의 전압과 분류기 양단의 전압이 같으므로
(2) 배율기 (multiplier)
주어진 전압계는 최대 측정 전압 Vm과 내부저항 rm을 갖는다. 전압계는 실제로는 전류계인데, 최대 측정 전류 Im과 내부저항 rm을
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저항에 걸리는 전압과 전류를 측정하는 실험이었다. 직렬회로에서는 전류값이 일정하고, 병렬회로에서는 전압값이 일정하다는 것을 이론적으로 알고 있다. 저번주 실험에서 배운 기본 계측기 사용법을 토대로 이번실험도 프로토보드에 저항
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재야 합니다. 가변 저항으로 RL의 값을 표 1과 같이 정확히 맞추기 어려우면 근사값을 쓰되 RL의 값에는 실제 측정된 값을 기록합니다. 표 1의 또한 RL의 값이 변함에 따라 공급 전압 V가 바뀔 수 있으므로 각 RL의 값에서 V의 값이 10 V인지 확인하
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