전기회로 설계 및 실습 결과보고서
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2023.01.28
문서 내 토픽
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1. 저항 측정 방법Digital Multimeter를 이용한 저항 측정에서 2-wire 측정법과 4-wire 측정법을 비교 분석했다. 10kΩ 저항 30개를 측정한 결과 평균값 9.8457kΩ, 표준편차 0.0346으로 모두 5% 오차 범위를 만족했다. 4-wire 측정법이 리드선 저항의 영향을 제거하여 더 정확한 측정이 가능하며, 2-wire 측정법은 리드선 저항이 포함되어 측정값이 크게 나타난다. 병렬 연결 시 표준편차가 30.92% 감소하여 오차가 줄어드는 현상을 확인했다.
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2. 전압 및 전류 측정DC Power Supply와 Digital Multimeter를 이용한 전압 측정에서 6V 건전지는 6.494V로 측정되어 0.5V 높게 나타났다. DC Power Supply 출력전압 4.5V 측정 시 오차는 0.02%로 거의 없었다. KVL 검증에서 오차율 0.004%, KCL 검증에서 오차율 4.2617%를 얻었다. 전류는 계산값을 사용하여 오차가 발생했으며, 리드선 저항과 출력 저항 등 고려되지 않은 변수들이 오차의 원인이다.
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3. 가변저항의 특성가변저항의 축을 회전시키며 각 단자 사이의 저항을 측정했다. 양 끝 단자 사이의 저항(a~c)은 이웃한 두 단자 사이의 저항의 합(a~b + b~c)과 같음을 확인했다. 가운데 단자를 기준으로 한 쪽의 저항이 커지면 반대쪽의 저항은 작아지는 역의 관계를 보였다. 축을 끝까지 돌렸을 때 반대쪽 단자와 가운데 단자 사이의 저항이 양 끝 단자 사이의 저항과 같아진다.
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4. 온도에 따른 저항 변화탄소피막저항에 입김을 불어 온도를 높였을 때 저항값이 50.503Ω에서 50.495Ω으로 감소했다. 탄소피막저항은 열에 민감한 특성을 가지며 온도가 높아지면 저항이 낮아지는 성질이 있다. 이는 저항의 물리적 특성 변화로 인한 현상이며 정밀한 측정에서 온도 관리의 중요성을 보여준다.
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1. 저항 측정 방법저항 측정은 전자 회로 설계 및 유지보수에서 필수적인 기술입니다. 멀티미터를 이용한 직접 측정이 가장 일반적이며, 측정 시 회로의 전원을 반드시 차단해야 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 고정저항과 가변저항의 측정 방법은 다르며, 특히 고정저항은 색 띠 코드로도 값을 확인할 수 있습니다. 정밀한 측정이 필요한 경우 브릿지 회로나 오옴 미터 등 전문 장비를 사용하는 것이 좋습니다. 측정 오차를 최소화하기 위해 측정 장비의 정기적인 교정도 중요합니다.
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2. 전압 및 전류 측정전압과 전류 측정은 전자 회로 분석의 기초입니다. 전압은 병렬로 연결된 멀티미터로 측정하며, 전류는 직렬로 연결하여 측정합니다. 측정 시 멀티미터의 범위를 적절히 설정하지 않으면 기기가 손상될 수 있으므로 주의가 필요합니다. 교류와 직류를 구분하여 측정해야 하며, 고전압 환경에서는 안전을 위해 전문 장비와 보호 장치를 사용해야 합니다. 정확한 측정을 위해 내부 저항이 높은 전압계와 낮은 전류계를 선택하는 것이 중요합니다.
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3. 가변저항의 특성가변저항은 회로의 전류나 전압을 조절하는 데 사용되는 중요한 소자입니다. 선형 가변저항과 로그 가변저항이 있으며, 용도에 따라 선택해야 합니다. 가변저항의 저항값은 슬라이더의 위치에 따라 연속적으로 변하며, 회로에서 전력 소비를 조절할 수 있습니다. 장시간 사용 시 접점 마모로 인해 성능이 저하될 수 있으므로 정기적인 점검이 필요합니다. 정밀한 조절이 필요한 경우 다중 회전 가변저항을 사용하면 더 세밀한 제어가 가능합니다.
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4. 온도에 따른 저항 변화저항값은 온도 변화에 민감하게 반응하는 특성이 있습니다. 대부분의 금속 도체는 온도가 증가하면 저항이 증가하는 양의 온도 계수를 가지며, 이는 원자의 열 운동 증가로 인한 전자 충돌 증가 때문입니다. 반도체는 음의 온도 계수를 가져 온도 증가 시 저항이 감소합니다. 정밀한 전자 회로에서는 온도 변화로 인한 저항 변화를 보상하기 위해 온도 계수가 낮은 소자를 선택하거나 보상 회로를 설계합니다. 극저온이나 고온 환경에서는 이러한 특성을 반드시 고려하여 회로를 설계해야 합니다.
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전기회로설계 및 실습_설계 실습9. LPF와 HPF설계_결과보고서1. LPF(Low Pass Filter) LPF(Low Pass Filter)란 저주파를 통과시키는 필터이다. 수동소자인 R, L, C 를 이용하여 LPF를 설계할 수 있다. 직렬 RC회로에서 C에 걸리는 전압을 측정했을 때 LPF를 만들 수 있고, 직렬 RL회로에서 저항 R에 걸리는 전압을 측정할 때도 LPF를 만들 수 있다. 이때 rolloff fre...2025.01.21 · 공학/기술
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전기회로설계 및 실습_설계 실습4. Thevenin 등가회로 설계_결과보고서1. Thevenin 등가회로 Thevenin 등가회로는 복잡한 회로를 간단하게 바꾼 회로이다. Thevenin 등가회로는 복잡한 회로를 해석할 때, 매우 유용하게 사용된다. 이러한 회로를 직접 설계하고 실험값을 측정하고 원본 회로의 측정값과 원본 회로를 Thevenin 등가회로로 바꾸었을 때, 이론값과 비교하고 분석한다. 2. 전압 및 전류 측정 330 ...2025.01.21 · 공학/기술
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전기회로설계 및 실습_설계 실습13. 발전기의 원리_결과보고서1. Faraday's Law Faraday's Law는 '어떤 폐회로에 인가되는 기전력은 그 폐회로를 통과하는 자속의 변화율에 시간에 대한 증가율을 곱한 값과 같다.'이다. 이 수식에서 (-)부호의 의미는 변화를 방해하는 방향으로 기전력이 유도된다는 뜻이고 렌츠의 법칙이라고 한다. 자석을 넣거나 빼면 코일을 통과하는 자속이 변화하면서 전압이 인가된다. 2...2025.01.21 · 공학/기술
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전기회로 설계 및 실습 결과보고서 - Thevenin 등가회로 설계1. Thevenin 등가회로 설계 실험을 통해 Thevenin 등가회로를 설계, 제작, 측정하여 원본 회로 및 이론값과 비교하였다. 먼저 브리지회로를 구성하여 부하에 걸리는 전압과 전류를 측정하고 계산하였다. 그 다음으로 Thevenin 등가전압과 등가저항을 측정하였고, 이를 이용하여 부하에 걸리는 전압과 전류를 계산하였다. 실험 결과, 이론값과 비교하여...2025.04.28 · 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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전기회로설계 및 실습_설계 실습3. 분압기(Voltage Divider) 설계_결과보고서1. 분압기(Voltage Divider) 설계 이 보고서는 전기회로설계 및 실습 3주차 실험으로, 부하효과(Loading effect)를 고려한 분압기(Voltage divider)를 설계, 제작하고 이론값과 실험값을 비교, 분석한 내용을 다루고 있습니다. 실험에서는 부하 효과를 고려하지 않고 회로를 설계한 경우와 부하 효과를 고려하여 설계한 경우를 비교...2025.01.21 · 공학/기술
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전기회로설계실습 8. 인덕터 및 RL회로의 과도응답(Transient Response) 결과보고서 3페이지
설계실습 8. 인덕터 및 RL회로의 과도응답(Transient Response)학생이름학번분반번호실험조의 번호실험 조원의 이름실험 날짜제출 날짜요약 : RL회로를 구성하여 시정수를 측정하고 Function Generator의 출력파형과 구성된 회로의 저항에 걸리는 전압 파형을 통해 인덕터 전압파형을 확인하고 이와 같은 파형이 나오는 동작 원리에 대해 알아보았다.1. 서론주어진 시정수를 갖는 RL회로를 설계하고 이를 측정하는 방법을 설계한다.2. 설계실습 결과4.1 설계실습 계획서에서 구한 저항이 되도록 가변저항을 DMM으로 측정, ...2021.07.08· 3페이지 -
전기회로설계 및 실습_설계 실습4. Thevenin 등가회로 설계_결과보고서 2페이지
요약 : Thevenin 등가회로를 설계, 제작, 측정하여 원본 회로 및 이론값과 비교하고 분석한다.사용 계측기 : Digital Multimeter1. 서론Thevenin 등가회로는 복잡한 회로를 간단하게 바꾼 회로이다. Thevenin 등가회로는 복잡한 회로를 해석할 때, 매우 유용하게 사용된다. 이러한 회로를 직접 설계하고 실험값을 측정하고 원본 회로의 측정값과 원본 회로를 Thevenin 등가회로로 바꾸었을 때, 이론값과 비교하고 분석한다.2024.09.03· 2페이지 -
전기회로설계 및 실습_설계 실습13. 발전기의 원리_결과보고서 9페이지
요약 : Faraday’s Law를 실험적으로 확인하고 이를 통해 발전기, 인덕터, 변압기를 실험적으로 이해한다. 또한 코일의 시정수 측정을 통해 인덕터 값을 측정한다. 마지막으로 다이오드를 통해 자속의 움직임이 정방향의 전압을 발생시키는지 역방향의 전압을 발생시키는지 확인한다. 사용 계측기 : Digital Multimeter, Digital Oscilloscope1. 서론Faraday’s Law는 ‘어떤 폐회로에 인가되는 기전력은 그 폐회로를 통과하는 자속의 변화율에 시간에 대한 증가율을 곱한 값과 같다.’이다. 수식으로는 다음...2024.09.03· 9페이지 -
전기회로설계 및 실습_설계 실습9. LPF와 HPF설계_결과보고서 9페이지
설계 실습9. LPF와 HPF설계요약 : 수동 소자인 R, L, C를 이용하여 RC, RL회로를 만들고 주파수 응답을 실험한다. LPF(low pass filter)과 HPF(high pass filter)를 설계하고 직접 실험을 통해 rolloff frequency를 구한다. 또한 이론적으로 계산 한 값과 비교하여 10%이내의 오차를 갖는지 확인한다. 마지막으로 주파수를 증가시키면서 회로에 각 소자에 걸리는 전압을 확인한다. 이를 그래프로 표현하여 시각적으로 LPF와 HPF를 이해한다.사용 계측기 : Digital Multimet...2024.09.03· 9페이지 -
전기회로설계 및 실습_설계 실습5. Oscilloscope와 Function Generatro 사용법_결과보고서 6페이지
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