
전기회로설계실습 실습1 결과보고서
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전기회로설계실습 실습1 결과보고서
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2024.08.17
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1. DMM을 이용한 저항 및 전압 측정이 실험에서는 DMM을 이용해 고정저항 및 가변저항의 저항을 측정하였으며, 가변저항에서는 어떤 단자를 연결하는지에 따라 저항 변화 여부가 달라짐을 알 수 있었다. 또한, 점퍼선의 저항을 2-wire 측정법과 4-wire 측정법으로 측정함으로써 점퍼선 자체에 작은 저항이 존재함을 알고, 두 측정법 간의 차이를 알 수 있었다.
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2. 건전지 전압 측정건전지의 전압을 측정하였으며, 직렬과 병렬로 회로를 구성하여 직접 전압을 측정함으로써 옴의 법칙이 성립하는 것을 확인할 수 있었다.
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3. DC Power Supply 사용법DC Power Supply를 통해 실제 전압원이 어떤 원리로 전압을 공급하는지 아는 것도 회로를 설계할 때 굉장히 유용할 것이다.
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4. 2-wire 및 4-wire 측정법 비교점퍼선의 저항을 2-wire 측정법과 4-wire 측정법으로 측정함으로써 점퍼선 자체에 작은 저항이 존재함을 알고, 두 측정법 간의 차이를 알 수 있었다. 4-wire 측정법이 더 정확한 이유는 연결선의 저항이 4-wire의 경우 2-wire의 경우보다 작기 때문이다.
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5. 가변저항 특성 분석가변저항에서는 어떤 단자를 연결하는지에 따라 저항 변화 여부가 달라짐을 알 수 있었다. 1-2단자와 2-3단자는 가변저항이 변화할 때 각 단자 사이의 저항이 크게 변하지만, 1-3단자는 각 단자 사이의 저항이 거의 변하지 않는다.
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6. 회로 분석 및 옴의 법칙 확인직렬과 병렬로 회로를 구성하여 직접 전압을 측정함으로써 옴의 법칙이 성립하는 것을 확인할 수 있었다. 또한, voltage division, KVL, KCL을 모두 만족함을 확인할 수 있었다.
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7. DMM의 내부 저항 특성OL 표시를 통해 DMM의 내부저항이 매우 크다는 것을 확인하였다.
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1. DMM을 이용한 저항 및 전압 측정DMM(Digital Multimeter)은 전자 회로 분석에 필수적인 도구입니다. DMM을 이용하여 저항과 전압을 정확하게 측정하는 것은 회로 문제를 진단하고 해결하는 데 매우 중요합니다. DMM의 다양한 기능과 측정 모드를 이해하고 적절하게 사용하면 회로 분석을 효과적으로 수행할 수 있습니다. 저항 측정 시 DMM의 입력 임피던스와 측정 범위를 고려해야 하며, 전압 측정 시에는 회로에 미치는 영향을 최소화하기 위해 적절한 측정 방법을 선택해야 합니다. 이를 통해 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
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2. 건전지 전압 측정건전지는 전자 회로에서 매우 중요한 전원 공급 장치입니다. DMM을 이용하여 건전지의 전압을 정확하게 측정하는 것은 회로의 안정적인 동작을 보장하는 데 필수적입니다. 건전지 전압 측정 시에는 DMM의 입력 임피던스와 측정 범위를 고려해야 합니다. 또한 건전지의 상태를 정확하게 파악하기 위해서는 부하 상태에서의 전압 변화를 관찰하는 것이 중요합니다. 이를 통해 건전지의 수명과 성능을 효과적으로 관리할 수 있습니다.
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3. DC Power Supply 사용법DC Power Supply는 전자 회로 설계와 테스트에 필수적인 장비입니다. DC Power Supply를 올바르게 사용하면 회로의 안정적인 동작을 보장할 수 있습니다. DC Power Supply 사용 시에는 출력 전압과 전류 범위, 부하 특성, 리플 전압 등을 고려해야 합니다. 또한 과전압, 과전류 보호 기능을 적절히 활용하여 회로와 장비를 보호해야 합니다. 이를 통해 회로 설계와 테스트 과정에서 발생할 수 있는 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다.
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4. 2-wire 및 4-wire 측정법 비교2-wire와 4-wire 측정법은 전압 및 저항 측정 시 사용되는 대표적인 방법입니다. 2-wire 측정법은 간단하지만 측정 리드선의 저항으로 인해 오차가 발생할 수 있습니다. 반면 4-wire 측정법은 전압 측정용 리드선과 전류 측정용 리드선을 분리하여 사용함으로써 보다 정확한 측정이 가능합니다. 4-wire 측정법은 저저항 측정이나 정밀한 측정이 필요한 경우에 유용합니다. 측정 대상과 목적에 따라 2-wire와 4-wire 측정법을 적절히 선택하여 사용하는 것이 중요합니다.
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5. 가변저항 특성 분석가변저항은 전자 회로에서 다양한 용도로 사용되는 중요한 부품입니다. DMM을 이용하여 가변저항의 특성을 분석하면 회로 설계와 문제 해결에 큰 도움이 됩니다. 가변저항의 저항 범위, 선형성, 내구성 등을 측정하여 회로 동작을 최적화할 수 있습니다. 또한 가변저항의 고장 여부를 진단하고 문제를 해결하는 데 활용할 수 있습니다. 가변저항 특성 분석을 통해 회로의 안정성과 성능을 향상시킬 수 있습니다.
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6. 회로 분석 및 옴의 법칙 확인옴의 법칙은 전자 회로 분석의 기본이 되는 중요한 개념입니다. DMM을 이용하여 회로의 전압, 전류, 저항 등을 측정하고 옴의 법칙을 확인하는 것은 회로 동작을 이해하고 문제를 해결하는 데 필수적입니다. 회로 분석 시에는 각 부품의 특성과 회로 구조를 고려해야 합니다. 또한 측정 방법과 측정 오차를 이해하여 정확한 측정 결과를 얻어야 합니다. 이를 통해 회로의 동작 원리를 명확히 파악하고 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다.
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7. DMM의 내부 저항 특성DMM은 회로 분석에 필수적인 도구이지만, 측정 과정에서 회로에 영향을 미칠 수 있습니다. DMM의 내부 저항 특성은 이러한 영향을 결정하는 중요한 요소입니다. DMM의 입력 임피던스가 낮은 경우 회로에 부하를 가해 측정 결과에 오차를 발생시킬 수 있습니다. 따라서 DMM의 내부 저항 특성을 이해하고 이를 고려하여 측정 방법을 선택하는 것이 중요합니다. 이를 통해 보다 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
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전기회로설계실습 결과보고서11. DMM 사용법 전자전기실습에 자주 사용되는 DMM과 DC power supply의 사용법을 익히고 이를 이용해서 저항, 전압, 전류를 측정하고 회로를 설계하고 실험해보았다. 측정한 결과를 토대로 오차율과 분포도를 조사해보았고 그 오차가 대부분 3%이내로 잘 일치하는 것을 확인하였다. 2. 저항 측정 고정저항 측정, 병렬 연결 저항 측정, 가변저항 측정...2025.05.15 · 공학/기술
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[중앙대전전][전기회로설계실습][결과보고서]-3.분압기설계1. 전기회로설계실습 전기회로설계실습(3번 실습- 결과보고서)을 진행하였다. 실험 결과 1kΩ 저항에 분배되는 전압을 측정하였고, 1kΩ 저항을 병렬 연결한 후 전압을 측정하였다. 또한 등가 부하 1kΩ을 병렬 연결한 후와 제거한 후의 전압을 측정하였다. 실험 오차율은 1% 미만으로 정확하였고, 전압 분배 법칙에 대한 이해가 중요한 것으로 나타났다. 2. ...2025.05.15 · 공학/기술
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[A+] 중앙대학교 전기회로 설계실습 결과보고서 4. Thevenin등가회로 설계1. 전기회로 설계 실습 전기회로 설계 실습결과보고서 4- 1 -설계실습 4. Thevenin등가회로 설계요약: 주어진 브리지 회로에서 에 걸리는 전압과 흐르는 전류는 0.325 [V], 1.01 [mA]이고, 이론값인 0.324 [V], 0.982 [mA]과 비교했을 때 전압의 오차율은 0.309%이고, 전류의 오차율은 2.85%이다. 주어진 브리지 회...2025.04.29 · 공학/기술
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A+ 받을 수 있는 중앙대학교 전기회로설계실습 설계실습 5. Oscilloscope, Function Generator 사용방법1. 전기회로설계실습 전기회로설계실습(5번 실습- 결과보고서)에 대한 내용입니다. 실습 내용에는 오실로스코프와 함수 발생기의 사용 방법이 포함되어 있습니다. 실습 과정에서 다양한 저항값을 가진 회로를 구성하고 측정하는 내용이 포함되어 있습니다. 2. 오실로스코프 사용법 오실로스코프를 사용하여 회로의 파형을 관찰하고 측정하는 방법에 대해 설명하고 있습니다. ...2025.05.15 · 공학/기술
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전기회로설계 및 실습_설계 실습1. 저항, 전압, 전류의 측정방법 설계_결과보고서1. 저항 측정 2-wire 측정법과 4-wire 측정법을 통해 저항을 측정하는 방법을 설계하고 실습을 통해 확인했습니다. 10 kΩ 저항을 측정한 결과 2-wire 측정법에서는 0.9%의 오차가 있었지만, 4-wire 측정법에서는 1% 이하의 오차를 보였습니다. 또한 저항 값이 낮은 경우 4-wire 측정법이 더 정확한 것을 확인했습니다. 2. 전압 측정...2025.01.21 · 공학/기술
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계측장비 및 교류전원의 접지상태의 측정방법설계1. 계측장비 접지상태 측정 이 보고서는 DMM, 오실로스코프, 함수 발생기와 같은 계측 장비의 접지 상태를 측정하는 방법을 설계하는 것을 다루고 있습니다. 이를 통해 계측 장비의 정확한 사용법을 익히는 것이 목적입니다. 보고서에는 DMM의 저항 측정, 함수 발생기와 오실로스코프의 입력 저항 특성, 교류 전압 측정 시 실효값 계산, 오실로스코프를 이용한 접...2025.05.02 · 공학/기술
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전기회로설계실습 결과보고서1 7페이지
전기회로설계실습 결과보고서실험요약전자전기실습에 자주 사용되는 DMM과 DC power supply의 사용법을 익히고 이를 이용해서 저항, 전압, 전류를 측정하고 회로를 설계하고 실험해보았다. 측정한 결과를 토대로 오차율과 분포도를 조사해보았고 그 오차가 대부분 3%이내로 잘 일치하는 것을 확인하였다.가변저항에서 각 단자 사이의 저항의 관계를 확인하였다. 2wire 4wire측정법으로 저항을 측정해보고 두 측정법의 차이를 확인해보았다. 건전지의 전압을 측정하고 오차를 분석해보았다. 허용전력을 초과해서 연결한 저항의 온도를 확인하였다....2023.09.06· 7페이지 -
전기회로설계실습 실험1 결과보고서 6페이지
설계실습 1. DMM과 DC power supply를 이용한 저항, 전압, 전류의 측정방법 설계요약 : DMM과 DC power supply를 이용하여 전압, 전류, 저항을 측정하는 간단한 회로를 설계하고 제작하여 직접 측정하였다.- 4.1-1 저항 10개를 측정한 결과, 모든 저항이 5%의 오차범위를 만족하였고, 평균 오차는 1.20%, 평균값은 9880Ω, 표준편차는 24.269Ω 이었다.- 4.1-2 저항 10개를 병렬 연결하여 측정한 결과, 모든 저항이 5%의 오차범위를 만족하였고, 평균 오차는 1.144%, 평균값은 494...2020.09.07· 6페이지 -
전기회로설계실습 1장 결과보고서 6페이지
설계실습 1. 저항, 전압, 전류의 측정방법 설계 요약 : Digital Multimeter와 DC power supply를 이용하여 여러 전기 소자의 저항을 측정하고 간단한 회로를 만들어 전압, 전류, 저항을 측정하고 계산하였다. 4.1-1) 10kΩ 저항 30개를 측정한 결과, 저항 30개를 측정한 결과 모든 저항이 5%의 오차 범위를 만족하였고 평균값은 9.803kΩ, 표준편차는 0.0297이었다. 4.1-2) 10kΩ 저항 10개를 병렬 연결하여 측정한 결과, 모든 저항이 5%의 오차범위를 만족하였고, 평균값은 4.897kΩ...2022.09.26· 6페이지 -
전기회로설계실습 2학년 실습 결과보고서 / 전원의 출력저항, DMM의 입력저항 측정회로 설계 12페이지
전기회로 설계 실습결과보고서(설계실습2. 전원의 출력저항, DMM의 입력저항 측정회로 설계)요약전원장치인 6 V 건전지의 내부 저항을 알아보기 위하여 부하저항 10 Ω에 걸리는 전압을 측정하여 내부저항 1.37 Ω을 계산할 수 있었다. 예상인 0.05 Ω보다 매우 큰 값이 나타났다. 그리고 DC power supply의 기능 중 voltage/current limit기능을 사용하였는데, limit으로 설정한 값에 따라 (50 mA~100 mA) CC와 CV 표시가 제대로 이루어짐을 확인했다. 그리고 DC power supply 내부...2020.09.18· 12페이지 -
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전기회로 설계 실습결과 보고서실습 8. 인덕터 및 RL회로의 과도응답(Transient Response)조2조학 과전자전기공학부학 번이 름담당 교수실험일2019.10.14제출일2019.10.28요약 : RL회로를 구성하여 time constant를 구하고 오실로스코프로 걸리는 전압을 확인하며 파형을 관찰했다. 이론으로 측정한 τ값과 오실로스코프를 이용하여 실제 측정으로 구한 τ값의 오차율은 0.3%로 매우 작음을 보였다.인덕터는 캐패시터와는 달리 낮은 주파수에서 전류가 잘흐르고 캐패시터는 높은 주파수에서 전류가 잘 흘러 두 소자의 ...2020.09.16· 4페이지