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전압을 V2라고 했을 때
1) 출력전압은 이므로 (a)의 경우에는 = 을 만족할 것이고 (b)의 경우에도 마찬가지로 = 을 만족할 것이다.
2) 이므로 (a)와 (b)의 결과값의 분모값은 동일하다.
실험 4) 오프셋 보정 저항 적용 시 오프셋 전압 측정
오프셋 보
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저항에 5A가 흐르고, 5Ω의 저항에 2A가 흘러 합은 7A의 전류가 되는 것이다.
3.멀티미터의 기본구성
멀티미터(Multimeter)
전기량을 측정하는 계기에는 그 종류가 많으므로 실험의 목적에 따라 알맞은 실험 계기를 선택해야 한다. 이러한 전압 전
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측정 >
레귤레이터는 입력전압을 원하는 출력전압으로 조정하는 기능을 하는데 레귤레이터(7805)를 지난 뒤 실효값이 약12V에서 약5V로 내려갔다.
사 진
내 용
< LED 양변에서 측정 >
저항을 지난 뒤라 약5V에서 약2V로 전압강하가 이루어진
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저항값을 변화시키면서 입력 전압과 출력 전압을 측정하는 실험을 하였다.
반전회로에서
(1) ==>
(2) ==>
으로서 ⑴의 식에서 -1.015=-1 이고 ⑵의 식에서는 -2.968=3.03이다. 따라서 이론적으로 전압비와 저항비의 관계는 으로서 우리가 측정한
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저항 R1의 양단에 걸리는 전압 V0을 측정하여 표 31에 기록한다.
표 31 AD590을 이용한 전압 출력회로 실험결과
실험 과정
실험 과정 (2)
AD590의 온도
25℃
40℃
50℃
60℃
70℃
80℃
90℃
100℃
측정한 전압값
그림 39 AD590을 이용한 전압 출력회로
▶ 실험
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전압계)
1)원리 : 가동코일에 흐르는 전류->전압에 비례->전압계로 사용할 수 있다.
2)가동코일에 흘릴 수 있는 전류 크기가 작음-> 측정하고자하는 전류나 전
압이 작음
3)측정하고자하는 전압을 확대하기 위해 저항(배율기)Rm을 사용하여
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저항이 직렬로 연결되었기 때문에 전압 분배로 첨두전압 6V가 각각 3V씩 걸리기 때문이다. 그런데 우리조에서는 함수발생기의 내부저항에서 생기는 손실전력을 줄이고 load에서 발생하는 전력을 측정하기 위해 330 의 저항을 load에 달아서 실험
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전압 VL 과 인덕터에 흐르는 전류 I와의 관계를 리액턴스 성분으로 표현하면 다음과 같다.
VL=XL * I (14-3)
인덕터의 인덕턴스 값을 그림 14.1과 같은 간단한 회로를 이용하여 측정할 수 있다.
그림 14.1 XL의 측정을 위한 회로
그림 14.1에서 저항 소자
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저항이 생겨나게 되어서 전압이 떨어지는 원인이 되었을 것이다. 또한 분사 시킨 양의 loss가 전압이 작게 측정된 원인이 되었을 것이다. 본래 분사시킨 양이 loss를 감안하여 2배의 양을 하였지만 스프레이건을 세척할 때에 많은 양이 loss가 됨
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측정된 값을 비교하시오.
4. 4)에서 측정된 임피던스의 값이 더 크다.
4. 6) 실험 C에서 측정된 전압과 전류파형으로부터 저항 4.7[㏀]을 사용하였을 때와 100[Ω]을 사용 했을 때의 전압과 전류의 위상차를 구하시오.
- 차이가 없다. 위상차에 영향
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