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[A+] 중앙대학교 전기회로 설계실습 예비보고서 2. 전원의 출력저항, DMM의 입력저항 측정회로 설계

중앙대학교 전자전기공학부 재학생입니다. 1학년부터 모든 실습 수업에서 A+를 받았으며, 보고서 점수는 항상 최상위권이었습니다. 다른 전공 과목 또한 모두 A+, A0를 받은 만큼 보고서 내용도 성실하게 작성하였습니다. 실습 내용도 전공 수업만큼 중요하니 매주 보고서를 작성하시면서 공부하신다면 좋은 결과를 얻으실 수 있을 것입니다.
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최초등록일 2023.02.06 최종저작일 2021.09
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[A+] 중앙대학교 전기회로 설계실습 예비보고서 2. 전원의 출력저항, DMM의 입력저항  측정회로 설계
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    소개

    중앙대학교 전자전기공학부 재학생입니다. 1학년부터 모든 실습 수업에서 A+를 받았으며, 보고서 점수는 항상 최상위권이었습니다. 다른 전공 과목 또한 모두 A+, A0를 받은 만큼 보고서 내용도 성실하게 작성하였습니다. 실습 내용도 전공 수업만큼 중요하니 매주 보고서를 작성하시면서 공부하신다면 좋은 결과를 얻으실 수 있을 것입니다.

    목차

    설계실습계획서

    본문내용

    (b) DC Power Supply의 Output 1의 출력전압을 1 V, 최대출력전류를 10 mA로 조
    정한 상태에서 그 출력단자에 10 Ω의 저항을 연결하면 어떤 현상이 일어나겠는가?
    10 [Ω]의 저항에 1 [V]의 전압을 걸어주면 3.2(a)에서 구한 100 [mA]가 흘러야 한다. 하지만, 최대출력전류를 10 [mA]로 조정하면 저항에는 10 [mA]가 흐르게 되고, 출력 전압은 10 [V]
    에서 0.1 [V]로 급격히 감소하며, 화면에는 “CC”(Constant Current)가 켜진다. 3.3 DC power supply의 output 1을 5 V, output 2를 10 V로 조정하고 DMM으로
    두 (+) 단자사이의 전압을 측정하면 몇 V로 측정되겠는가? 또 그 이론적 근거를 제시
    하라. DC power supply의 output 1을 5 [V]로 조정하였다는 것은 output 1의 (+)단자의 전압이
    (-)단자의 전압보다 5 [V] 높음을 의미하고, 동일하게 output 2를 10 [V]로 조정하였다는 것
    은 output 2의 (+)단자의 전압이 (-)단자의 전압보다 10 [V] 높음을 의미한다.

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 건전지 내부저항 측정
      건전지의 내부저항 측정은 전자공학 실험에서 중요한 기초 과제입니다. 건전지의 성능을 정확히 평가하기 위해서는 내부저항을 정확히 측정해야 합니다. 일반적으로 다양한 부하 저항을 연결하여 전압 변화를 관찰하거나 멀티미터를 사용하여 직접 측정할 수 있습니다. 내부저항이 크면 부하가 증가할수록 출력 전압이 급격히 떨어지므로 실제 응용에서 문제가 될 수 있습니다. 이 실험을 통해 이상적인 전원과 실제 전원의 차이를 이해할 수 있으며, 회로 설계 시 내부저항을 고려한 설계의 중요성을 깨달을 수 있습니다.
    • 2. DC 전원공급기의 출력특성
      DC 전원공급기의 출력특성 분석은 전원 장치의 신뢰성과 안정성을 평가하는 데 필수적입니다. 부하 변화에 따른 출력 전압과 전류의 변화, 리플 전압, 효율성 등을 측정하여 전원공급기의 성능을 파악할 수 있습니다. 좋은 전원공급기는 부하가 변해도 출력 전압을 일정하게 유지해야 하며, 과전류 보호 기능이 있어야 합니다. 이러한 특성을 이해하면 산업용 장비나 정밀 전자기기에 적합한 전원공급기를 선택할 수 있고, 회로 설계 시 전원 안정성을 확보할 수 있습니다.
    • 3. 다중 출력 전원의 전압 측정
      다중 출력 전원은 여러 전압 레벨을 동시에 제공하므로 각 출력의 전압을 정확히 측정하는 것이 중요합니다. 멀티미터나 오실로스코프를 사용하여 각 채널의 DC 전압, AC 리플, 안정성을 측정해야 합니다. 특히 각 출력 간의 상호 간섭이나 크로스토크를 확인하는 것이 중요합니다. 정확한 측정을 위해서는 적절한 측정 도구 선택과 올바른 측정 방법이 필요하며, 이를 통해 다중 출력 전원의 신뢰성을 검증할 수 있습니다. 이는 복잡한 전자 시스템 설계에서 전원 관리의 중요성을 강조합니다.
    • 4. 전압 분배와 저항 측정
      전압 분배는 전자회로의 기본 원리이며, 저항 측정과 함께 회로 분석의 핵심입니다. 직렬 저항 회로에서 각 저항에 걸리는 전압은 저항값에 비례하므로, 정확한 저항 측정이 전압 분배 계산의 기초가 됩니다. 멀티미터를 사용한 저항 측정과 전압 측정을 통해 옴의 법칙을 검증할 수 있습니다. 이 실험은 회로 설계 시 원하는 전압을 얻기 위한 저항값 선택, 임피던스 매칭, 신호 분배 등 실무적인 응용에 매우 유용합니다. 기본 원리를 정확히 이해하면 더 복잡한 회로 분석도 가능해집니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      회로 설계 실습을 통해 전원 내부 저항, 전압 분배 법칙, 전력 소비 등 전기 회로의 기본 원리를 이해할 수 있으며, 실내 배선도와 실효치 개념 학습으로 실용적인 지식을 얻을 수 있습니다.
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