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저항의 크기를 선택하는데 저항끼리 너무 값의 크기가 크지 않은 것으로 해준다. 예를 들어 300Ω저항과 15KΩ(15000Ω)를 섞어서 사용하게 되면 오차가 커지게 된다.
저항의 전압을 측정하는 방법은 저항과 병렬의 위치에서 측정을 시도해야 한다.
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전압과 저항의 양단전압을 측정했다. 저항의 양단전압이 0이 되는 지점이 전류가 없는 지점 즉 전류도통각을 의미하고 이를 측정해 보니 특정 값을 구해 낼 수 있었다. 이 값은 R과 L의 값에 따라 달라지는데 L이 커지면 전류도통각이 360도에
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전압이나 전류의 주기보다 1/2 배가 된 것을 확인 할 수 있고, 전력파형을 한주기 적분해 주면 0.1206[w]가 나온는 것을 볼 수 있다. 이론상으로 인덕터는 전력을 소비하지 않으므로 0[w] 가 나와야 하지만, 인덕터 내부 저항이 전압을 측정할 때,
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저항을 변화시키면서 멀티미터로 출력 전압을 측정할 때 0V일 때에 멀티미터로 다음 저항 값을 측정하시오
-시뮬레이션 측정 안됨.
멀티심의 경우에는 다른 환경적인 변수가 작용하지 않기 때문에 측정되지 않는다고 생각합니다.
■ 모의실험
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저항을 통하여 흐르는 직류전류 를 계산하고 측정하여라.
의 계산값 10.53mA, 측정값 10.1mA
ⅰ) 를 통하여 흐르는 직류전류를 계산하여라.
ⅱ) 그림 6-10과 같이 전류계를 이용하여 다이오드에 흐르는 직류를 측정하여라.
X
부하에서 리플 전압
제너 다이오드의 로우딩, 반파 정류회로, 브릿지 전파 정류회로, 제너 다이오드의 로우딩 반파 정류회로, 실험(3) 결과 3-3,4,6제너 다이오드의 로우딩,반파 정류회로,브릿지 전파 정류회로,,
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저항은 매주 작아 무시해도 될 것 같지만 작은 용량을 측정할 때는 상대적으로 수치가 높아 보여, 작은 용량을 측정할 때는 오차의 발생 원인이 되었을 거 같다.
세 번째로는 분류기와 배율기에서 배운 자체 저항이다.
전류와 전압을 측정하
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측정값이 달라지기 때문이다.
두 번째 실험으로는 RLC회로에서 KCL법칙이 성립하는지에 대한 실험이었다. 병렬 연결된 RLC와 인덕터, 커패시터에 연결된 저항의 전압을 측정하여야 했다. 처음에 이론값을 구하기 위해서 수기계산을 하였는데,
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측정을 시작한다.6) 두 개의 330옴을 병렬로 연결한 다음 100옴을 직렬로 연결하고 Record 버튼을 클릭하여 측정을 시작한다.
실험 장치 : AC/DC 전기 실험 회로 판, 전압 센서(CI-6503): 3개, 저항기: 100옴, 330옴, 바나나 플러그 패치 코드(SE-9754): 붉은색
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나는 테브난 등가전압 를 측정을하고, 전압원을 단란시킨 후, 두 단자 사이에 나타나는 테브난 등가저항 를 측정하여 표에 기록한다. 그리고선 등가전압 와 등가저항 를 구했으므로, 테브난 등가회로에 직렬로 연결을 한 후, 전압을 측정하고
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리를 연결하지 않은 상태에서 회로내의 각 저항 값을 측정하여 표에 기록한다.
(2) 배터리를 연결하여 전류가 흐르도록 한 후, 각 저항에 걸리는 전압을 측정하여 표에 기록한다.
(3) 전류를 측정하고자 하는 저항의 한 쪽을 끊고 멀티미터를 직
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