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[중앙대학교 2학년 2학기 전기회로설계실습] 결과보고서1 구매 시 절대 후회 없음(A+자료)

중앙대학교 2학년 2학기 전기회로설계실습 보고서입니다. 총학점 4.4x 로 졸업한 졸업생의 실험보고서로 A+ 받은 자료입니다. 구매 시 절대 후회 없을 것이라 장담합니다. 보고서 분량도 많고, 보고서 내에 회로도, 그래프, 차트 등 포함되어 있습니다.
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한컴오피스
최초등록일 2023.01.26 최종저작일 2016.08
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[중앙대학교 2학년 2학기 전기회로설계실습] 결과보고서1 구매 시 절대 후회 없음(A+자료)
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    소개

    중앙대학교 2학년 2학기 전기회로설계실습 보고서입니다.
    총학점 4.4x 로 졸업한 졸업생의 실험보고서로 A+ 받은 자료입니다.
    구매 시 절대 후회 없을 것이라 장담합니다.
    보고서 분량도 많고, 보고서 내에 회로도, 그래프, 차트 등 포함되어 있습니다.

    목차

    1.실습목적
    2.준비물
    3.요약
    4.설계실습내용 및 분석
    5.결론

    본문내용

    실습 목적 : Digital Multimeter를 이용한 저항(2-wire 측정법, 4-wire 측정법), 전압, 전류의 측정방법을 익히고 DC Power Supply의 사용법을 익힌다. 측정회로를 설계하고 실습을 통하여 확인한다.

    준비물
    ※ 기본 장비 및 선
    Function Generator : 1대
    DC Power Supply (Regulated DC Power Supply) (Max 20V 이상) : 1대
    Digital Oscillo 오실로스코프 (Probe 2대 포함) : 1대
    Digital Multimeter (DMM, 220V 교휴전원 사용) : 1대
    40cm 연결선 : 빨간 선 4개, 검은 선 4개
    Breadboard : 1개
    점퍼와이어 키트 : 1개
    ※ 부품
    Function 6V 건전지 1개
    리드저항 (10 kΩ, 1/4 W, 5%) : 30개
    리드저항 (51 Ω, 1/4 W, 5%) : 2개
    리드저항 (5 kΩ, 1/4 W, 5%) : 2개
    가변저항 (20 kΩ, 2 W) : 2개

    Ⅰ. 요약
    저항 30개를 측정한 결과 모든 저항이 5%의 오차 범위를 만족하였고 평균값은 9.8457Ω, 표준편차는 0.0346이었다.

    <중 략>

    (c) 2-wire 측정법과 4-wire 측정법을 사용하여 얻은 저항 값을 비교, 분석하라.
    10cm의 점퍼선의 저항을 측정하였을 때 2-wire 측정법의 경우보다 4-wire 측정법에서 더 작게 측정되었다. 2-wire 측정법은 일정한 전류를 흘려준 후 저항양단에 걸리는 전압을 측정한다. 이에 따라 리드선의 저항과 실제 저항이 합친 저항 값으로 측정되기 때문에 실제 저항보다 크게 측정될 수 있다는 것을 확인할 수 있다.

    <중 략>

    Ⅲ. 결론
    저항 30개를 측정한 결과 모든 저항이 5%의 오차 범위를 만족하였고 평균값은 9.8457Ω, 표준편차는 0.0346이었다. 정규분포의 형태를 띨 것이라는 예상과는 달리 1.0%~2.0%의 오차가 가장 많았다. 실험 과정에서의 오차라기보다는 탄소저항의 부정확함에서 나타나는 수치인 것으로 생각된다.

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 저항 측정 방법
      저항 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.
    • 2. 전압 및 전류 측정
      전압과 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.
    • 3. 가변저항의 특성
      가변저항은 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.
    • 4. 온도에 따른 저항 변화
      저항값은 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.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      대부분의 실험이 예상대로 이루어졌지만 일부 예상치 못한 결과가 있었고, 실험을 통해 DMM과 DC Power Supply의 사용법을 익힐 수 있었습니다.
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