1. 서론이 실습은 부하효과를 고려한 분압기를 설계, 제작하고, 이론 값과 실험 값을 비교 분석을 통하여 부하효과를 고려한 분압기를 설계하는데에 목적이 있다.2. 설계실습계획서2.1 분압기의 설계(부하효과를 고려하지 않은 잘못된 설계)2.1_(a) 저항을 사용하여 3V± 10%의 전압을 출력하는 분압기의 설계위의 그림과 같이 6.2kΩ 저항과 2.7kΩ 저항을 직렬 연결하여 회로를 설계한다면..<중 략>2.2 분압기의 설계(부하를 고려한 설계)2.2_(a) 등가부하를 고려하여 설계목표를 만족하는 분압기를 설계하고 회로도를 도시하라위와 같이 회로를 설계하고 허용 전압 값과 허용 전류 값으로 부하의 저항 값을 구해보면 옴의 법칙에 의해..<중 략>
(a) 내부저항이 0인 건전지는 이론상으로 존재할 수 없기에 0Ω에 가깝게 매우 작지만, 0Ω은 아닐 것이다.(b)1) DMM의 측정 단위를 V로 설정한다.2) DMM의 빨간 선은 V 단자에, 검은 선은 COM 단자에 연결한다.3) 10Ω 저항과 PushButton을 직렬로 연결한 후 건전지(6V)에 연결한다.4) 10Ω 저항에 흐르는 전류를 측정하기 위해 DMM을 병렬로 연결한다.5) Pushbutton을 눌러 전류가 흐르게 한 후 DMM에 표시된 값을 읽는다.저항에는 약 0.6A의 전류가 흐르고, 6V의 전압이 걸리므로 소비되는 전력은 약..<중 략>
1. 서론이 실험은 저항, 인덕터, 커패시터로 구성된 RLC회로의 과도응답 및 정상상태 응답을 이해하고 실험으로 확인하는데에 목적이 있다.2. 실험결과2.1 그림 1과 같이 회로를 구성하라. 입력을 사각파(0 to 1 V, 1 ㎑, duty cycle = 50 %) 로 하고 가변저항을 변화시켜서 저항(가변저항 +10 Ω)에 걸리는 전압이 저감쇠의 특성을 보이도록 하라. 이때의 ωd를 측정하여 기록하고 저항(가변저항 +10 Ω)을 측정하여 기록하라. L의 저항성분도 측정하여 기록하라. 입력신호를 기준으로 하여 R, L, C에 걸 리는 전압을 저장, 제출하라. 실험을 하면서 ωd의 정확도를 확인하라. ωd의 계산값과 실험값의 오차(%)는 얼마인가? 오차의 이유는 무엇이라 생각되는가? 저감쇠의 조건을 만족하는가?저항 출력전압이 저감쇠의 특성을 보일 때의 가변저항은 0.179kΩ로 측정되었다.저감쇠의 조건은..<중 략>이는 우선 cursor로 진동주파수를 측정할 떄 기계로 정확한 값을 측정한 것이 아니기에 이 부분에서 오차가 발생했을 가능성이 있다. 또한 커패시터와 인덕터의 실제 측정값이나, 소자나 도선, 브레드보드의 내부저항에 의한 영향이 미쳤을 가능성이 있다.
1. 서론이 실험은 저항, 커패시터, 인덕터의 고주파 특성을 측정하는 회로를 설계하고 실험을 통하여 등가회로를 이해하며 이들 소자들이 넓은 주파수 영역에서 어떻게 동작하는지 실험적으로 이해하는데에 목적이 있다.<중 략>3. 결론이번 실습을 통해 저항, 커패시터, 인덕터의 고주파 특성을 측정하는 회로를 설계하고 실험을 통하여 등가회로를 이해하며 이들 소자들이 넓은 주파수 영역에서 어떻게 동작하는지 실험적으로 이해해볼 수 있었다. transfer function 전달함수를 오실로스코프에서 바로 확인할 수 없어 입력 전압의 Vpp와 측정하고자 하는 소자의 Vpp값을 따로 측정, 기록해서..<중 략>
1. 서론이 실험은 측정에 의해 DMM, Oscilloscope와 Function Generator의 접지상태, 즉 내부연결 상태와 입력저항을 유추하는 방법을 설계하고 이를 이용하여 계측장비의 정확한 사용법을 익히는데 목적이 있다.2. 설계실습계획서2.1 DMM을 사용하여 실험실 교류전원 power outlet(소켓) 두 개의 접지 사이의 전압을 측정하는 방법1. DMM의 측정단위를 Ω으로 설정한다.2. 측정범위를 최대로 설정한다.3. 실험실 교류전원 2개 power outlet의 접지 부분에 각각 연결하여 두 power outlet 두 개의 접지 사이의 전압을 측정한다.