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중앙대학교 전기회로설계실습 결과보고서 실습 2. 전원의 출력저항, DMM의 입력저항 측정회로 설계

심XX교수님 실습시 제출한 자료이며 레포트 점수에서 좋은 점수를 받았습니다. 작년(2019년)에 수강하였습니다. 영혼을 갈아넣었습니다.
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최초등록일 2020.09.04 최종저작일 2019.09
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중앙대학교 전기회로설계실습 결과보고서 실습 2. 전원의 출력저항, DMM의 입력저항 측정회로 설계
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    소개

    심XX교수님 실습시 제출한 자료이며 레포트 점수에서 좋은 점수를 받았습니다.
    작년(2019년)에 수강하였습니다.
    영혼을 갈아넣었습니다.

    목차

    1. 요약
    2. 설계실습 결과
    1) 6V 건전지 내부저항 측정
    2) DC Power supply 최대전류 조작
    3) DC Power supply Output 단자 사이의 전압
    4) DC Power supply Output 단자 사이의 전압 (단자간 점퍼선으로 연결)
    5) DC Power supply Output 단자 전위 측정
    6) DMM 입력저항에 따른 부하효과
    7) 건물에 공급되는 교류전압 및 배선도

    3. 결론

    4. 감사의 글

    5. 참고문헌

    본문내용

    1. 요약
    6V 건전지의 내부저항을 측정하였을 때 1.188[Ω]이 측정되었다. 실제 회로에서 큰 영향을 미치지 않을 것이라 예상되나 정밀한 측정이 필요한 경우에는 고려해야한다. DC power supply의 각 output 단자 사이는 연결되어 있지 않아, 두 output 사이의 전압을 측정하려면 단자를 연결하여 기준 전위를 같게 해주어야 한다. 부하효과를 이용해 DMM의 입력저항을 측정한 결과 약 10[MΩ]이 계산되었다. 낮은 저항을 측정하는 경우 부하효과를 무시해도 무방하나, [MΩ] 스케일의 저항을 측정할 경우 부하효과를 고려해야 더 정확한 값을 얻을 수 있다.

    사용계측기 : Digital Multimeter(KEYSIGHT 34450A)

    2. 설계실습 결과

    2.1 6V 건전지 내부저항 측정
    6V 건전지의 내부저항을 측정하기 위하여 건전지의 실 전압과 10Ω 저항의 실 저항값을 측정하였다. 아래는 건전지, 저항의 실 측정값과 내부저항을 측정하기위한 회로도이다. 은 건전지의 내부저항, 는 Digital Multimeter의 내부저항, 은 10Ω 저항이라고 하자. 위 회로와 같이 건전지에 을 연결하고 이를 DMM으로 측정하였을 때 표시되는 값을 다음과 같다.
    전압측정모드에서 내부저항이 무한대인 이상적인 Digital Multimeter라 가정하면 6V 건전지 내부저항은 다음과 같다.

    건전지의 내부저항 값은 1.188[Ω]으로 산출되었는데, 이는 매우 작은 값으로 실제 회로에서 고려하지 않아도 무방한 것으로 보여진다. 그러나 정밀한 값을 요하는 측정이나 낮은 저항의 부하가 걸리는 경우 더 정확한 값을 얻기 위해서는 고려해줘야 할 것이다.

    이 실험은 최초 실험계획대로 진행되었는데, 내부저항 측정 과정에서의 두 가지 한계가 존재한다. 첫째, 측정한 6V 건전지의 실 전압을 측정해서 나온 값인 6.633V는 건전지의 내부저항에 걸리는 전압까지 포함된 값이다.

    참고자료

    · 중앙대학교 전자전기공학부(2019), “전기회로 설계 및 실습”, P.18 ~ 36
    · Keysight, “Keysight Technologies E3647A”, www.transcat.com/keysight-technologies-e3647a-e3647a (2019.09.21.)
    · XXX(2019), “전기회로설계실습 결과보고서”, 실험실습 1. 저항, 전압, 전류의 측정방법 설계, p6
    · Wiring Diagram, “3 Wire Phase To 220V Wiring Diagram”, http://diesel.40.allerlei-hexenpower.de/3-wire-phase-to-220v-wiring-diagram.html (2019.09.22.)
    · Christopher K. Alexander, “Fundamentals of Electric Circuits”, McGRAW-HILL, 2019, p.539
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