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중앙대학교 일반물리실험(2) A+ 정류회로 실험 결과보고서 2024년 2학기 일물실

"중앙대학교 일반물리실험(2) A+ 정류회로 실험 결과보고서 2024년 2학기 일물실"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2025.09.30 최종저작일 2024.10
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중앙대학교 일반물리실험(2) A+ 정류회로 실험 결과보고서 2024년 2학기 일물실
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    소개

    "중앙대학교 일반물리실험(2) A+ 정류회로 실험 결과보고서 2024년 2학기 일물실"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험목적
    2. 실험값
    3. 결과분석
    4. 오차 논의 및 검토
    5. 결론

    본문내용

    3. 결과 분석
    (1) Ⓐ-Ⓑ단자와 Ⓐ-Ⓖ 단자 사이의 전압파형 분석
    Probe Tip 모드는 X(10), VOLTS/DIV와 TIME/DIV은 각각 1V, 5 ms로 설정하였기에, 오실로스코프 화면상 한 칸의 전압은 10V, 한 칸의 시간 단위는 5ms다. Ⓐ단자와 Ⓑ단자 사이 전압의 최대 진폭 Vp 을 측정하였을 때, 32.5V였고 주기는 16.5 ms였다. 주기는 진동수의 역수( =1)임을 이용해 진동수를 구하면, 60.6 Hz가 나온다. 이론값인 220V, 60Hz 전압과의 오차율은 1.4%, 1% 였다.
    이 실험(1)을 통해, 변압부 내 코일의 감은 비는 6.8:1임을 확인할 수 있고, 인덕터 내에서는 진동수는 일정하게 유지하고, 전압의 세기를 조절하는 변압 작용이 일어났음을 알 수 있다.

    (2) 과정 (12)-① : Ⓐ - Ⓖ단자 사이의 전압 파형
    Probe Tip 모드는 X(1), VOLTS/DIV 와 TIME/DIV은 각각 5V, 5 ms로 설정하였기에, 오실로스코프 화면상 한 칸의 전압은 5V, 한 칸의 시간 단위는 5ms다. 과정(1)의 Ⓐ-Ⓑ단자에 비해 Ⓐ-Ⓖ 사이는 코일의 감은 수가 절반이기에, 전압의 파형 역시 절반이 된다. 단자 Ⓐ-Ⓖ 사이의 최대 진폭 Vp 을 측정하였을 때, 16.5V였고 주기는 16.5ms였다. 진동수를 구하면, 60.6Hz가 나온다.
    이 실험(2)를 통해, 코일의 감은 수가 절반이 되자 전압 또한 절반이 되는 것을 확인하여, 코일의 감은 수는 전압에 비례한다는 사실을 알 수 있다.

    참고자료

    · 없음
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    • 1. 변압기 전압 변환 특성
      변압기는 전자기 유도 원리를 이용하여 교류 전압을 변환하는 핵심 장치입니다. 1차 코일과 2차 코일의 권선비에 따라 전압이 결정되는 이상적인 변압기의 특성은 전력 전송 시스템에서 매우 중요합니다. 실제 변압기는 철손, 동손 등의 손실이 발생하지만, 기본 원리인 V1/V2 = N1/N2 관계식은 전기공학의 기초를 이룹니다. 변압기의 전압 변환 특성을 정확히 이해하면 전력 효율을 높이고 안전한 전기 시스템을 구축할 수 있습니다. 다양한 산업 분야에서 변압기의 역할은 필수적이며, 그 특성 분석은 전기 기술자에게 반드시 필요한 지식입니다.
    • 2. 오실로스코프를 이용한 전압파형 측정
      오실로스코프는 전자 신호를 시각화하는 가장 강력한 측정 도구로서, 전압의 시간에 따른 변화를 정확하게 관찰할 수 있습니다. 수직 감도, 수평 시간축, 트리거 설정 등의 올바른 조작을 통해 신호의 진폭, 주기, 위상 등을 측정할 수 있습니다. 디지털 오실로스코프의 발전으로 더욱 정확한 측정과 데이터 저장이 가능해졌습니다. 전압파형 측정은 회로 설계, 신호 분석, 고장 진단 등 다양한 분야에서 필수적입니다. 오실로스코프 사용 능력은 전자 기술자의 기본 역량이며, 정확한 측정을 위해서는 기기의 특성과 측정 원리를 충분히 이해해야 합니다.
    • 3. AC 전압의 진동수 및 주기 관계
      교류 전압의 진동수와 주기는 역수 관계(f = 1/T)로 표현되는 기본적이면서도 중요한 개념입니다. 진동수는 1초 동안 반복되는 파동의 횟수를 나타내며, 주기는 한 번의 완전한 진동에 소요되는 시간입니다. 전 세계적으로 표준화된 50Hz 또는 60Hz의 전력 주파수는 전기 시스템 설계의 기준이 됩니다. 진동수와 주기의 관계를 정확히 이해하면 교류 회로 분석, 신호 처리, 통신 시스템 등을 효과적으로 다룰 수 있습니다. 이 기본 관계식은 단순하지만 전자기학과 신호 처리의 모든 분야에서 광범위하게 적용되므로, 확실한 이해가 필수적입니다.
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