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중앙대 일반물리실험2 정류회로 실험(피드백 받은 보고서입니다.)

A+ 받은 중앙대 일반물리실험2 정류회로 실험 결과보고서입니다. 점수는 10점 만점이고 조교님께 피드백 받은 보고서입니다. 보고서에 들어가야 하는 중요한 내용이 표시되어 있습니다.
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어도비 PDF
최초등록일 2024.03.06 최종저작일 2022.09
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중앙대 일반물리실험2 정류회로 실험(피드백 받은 보고서입니다.)
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    • 전문성
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      참고용 안전
    • 🔬 전자전기공학 실험 과정의 상세한 분석 제공
    • 📊 오실로스코프 활용 및 전압파형 해석 방법 학습 가능
    • 🧠 정류회로의 이론적, 실무적 메커니즘 이해에 도움

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    소개

    A+ 받은 중앙대 일반물리실험2 정류회로 실험 결과보고서입니다.
    점수는 10점 만점이고 조교님께 피드백 받은 보고서입니다.
    보고서에 들어가야 하는 중요한 내용이 표시되어 있습니다.

    목차

    1. 실험값
    2. 결과 분석
    3. 오차논의 및 검토
    4. 결론

    본문내용

    ① 실험값 측정의 부정확성
    실험과정에서 직접 오실로스코프의 화면상에 나타나는 전압파형을 관찰하여 실험값을 구하여야 했다. 하지만 오실로스코프에 나타나는 전압파형이 완전히 부드럽지 않아 한 점이 지나는 위치를 정확하게 알기는 어려웠다. 이러한 점들이 실험값을 측정하는 데 영향을 미쳤다고 추정했다. 전압 강하가 이루어진 전류는 여전히 입력 전원과 동일한 진동수를 가져야 한다. 하지만 정류회로 실험기기에 제시되어있는 진동수는 60Hz이지만 실험결과로 나타난 진동수는 실험과정에서 64.52Hz, 60.60Hz의 두가지 값이 도출되었다. 또한 실험(4)의 반주기와 실험(5)의 주기가 같은 값을 가져야 하나 각각 8.35ms, 8.85ms로 다른 값을 가진다. 따라서 주기를 읽어내는 과정에 있어서 정확한 실험값을 선택하지 못하여 이와 같은 실험 값이 도출되었다고 라고 판단했다.

    ② zero level의 휘선(밝은 실선)위치 설정 오류
    실험에서 CH1조작부의 ‘POSITION△▽(수직축)’ 다이얼을 돌려 zero level의 휘선을 y=0의 수평축 상에 있게 설정해야한다. 하지만 다이얼을 조금만 돌려도 휘선의 위치가 쉽게 변하여 정확히 y=0에 설정하기 쉽지 않았다. 또한 오실로스코프를 작동하는 과정에서 다이얼이 돌아가 움직였을 수 있다고 추정했다.
    위쪽 사진은 ‘과정 (12)-1의 A-G단자 사이의 전압파형’을 살펴보면 (측정값을 자세히 보기 위해 실험결과에 첨부한 사진과 달리 TIME/DIV: 2ms로 설정했을 때의 전압파형이다.)
    전압파형의 전압진폭을 읽으면, 즉 수평축으로부터 + 쪽의 전압의 최대높이는 16V, -쪽의 전압의 최대높이는 17V로 다르게 나타났다. 이 이유를 y=0에 휘선이 위치하지 않고, –방향으로 0.5V정도 내려갔을 것이라 예상했다. 만약 휘선이 y=0에 정확히 위치했다면 해당 실험과정에서 전압진폭은 16.5V로 측정되었을 것이다.

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 정류회로 실험
      정류회로 실험은 전자공학 기초 실험 중 하나로, 교류 전압을 직류 전압으로 변환하는 과정을 실험적으로 확인할 수 있습니다. 이를 통해 정류 회로의 동작 원리와 특성을 이해할 수 있습니다. 정류 회로는 전력 변환, 전자 기기 전원 공급 등 다양한 분야에서 활용되므로, 이 실험은 전자공학 전공자에게 매우 중요한 기초 지식을 제공합니다. 실험 과정에서 다이오드의 특성, 정류 회로의 출력 파형, 평활 회로의 역할 등을 관찰하고 분석할 수 있습니다. 이를 통해 전자 회로의 동작 원리를 깊이 있게 이해할 수 있습니다.
    • 2. 오실로스코프 사용법
      오실로스코프는 전자공학 실험에서 가장 중요한 측정 장비 중 하나입니다. 오실로스코프를 효과적으로 사용하기 위해서는 그 사용법을 정확히 이해하는 것이 필수적입니다. 오실로스코프를 통해 전압, 전류, 주파수 등 다양한 전기 신호의 특성을 관찰하고 분석할 수 있습니다. 오실로스코프 사용법 실험에서는 수직 및 수평 축 조정, 트리거 설정, 측정 단위 설정 등 오실로스코프의 기본적인 기능을 익히게 됩니다. 이를 통해 전자 회로 실험에서 오실로스코프를 효과적으로 활용할 수 있는 능력을 기를 수 있습니다.
    • 3. 전압 파형 분석
      전압 파형 분석은 전자공학 실험에서 매우 중요한 부분입니다. 전압 파형을 관찰하고 분석하면 전자 회로의 동작 원리와 특성을 깊이 있게 이해할 수 있습니다. 이를 통해 회로의 문제점을 진단하고 개선 방안을 찾을 수 있습니다. 전압 파형 분석 실험에서는 정현파, 구형파, 삼각파 등 다양한 파형의 특성을 관찰하고 분석합니다. 또한 파형의 진폭, 주기, 주파수 등의 측정 방법을 익히게 됩니다. 이러한 실험을 통해 전자 회로의 동작을 깊이 있게 이해하고, 회로 설계 및 분석 능력을 향상시킬 수 있습니다.
    • 4. 오차 분석
      오차 분석은 전자공학 실험에서 매우 중요한 부분입니다. 실험 결과에는 항상 오차가 존재하므로, 이를 정확히 분석하고 이해하는 것이 필수적입니다. 오차 분석 실험에서는 측정값의 정확도와 정밀도, 오차의 종류와 원인, 오차 전파 등을 학습합니다. 이를 통해 실험 결과의 신뢰성을 평가하고, 오차를 최소화할 수 있는 방법을 모색할 수 있습니다. 또한 오차 분석 능력은 실험 데이터의 해석과 활용에 있어 매우 중요한 역량입니다. 따라서 오차 분석 실험은 전자공학 전공자에게 필수적인 기초 실험이라고 할 수 있습니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      쿨롱의 법칙 실험을 통해 변압기와 정류회로의 작동 원리를 이해하고, 오실로스코프 사용법을 익힌 내용을 잘 정리하였다.
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