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그리고 VM을 사용하여 저항 값을 구하라.05 ㏀ 2.478 2.실험재료 - 디지털 멀티미터, 100 ㏀ 저항 4.hwp 파일문서 (Down).zip 기초전자공학 실험 - RLC 소자 기초전자공학 실험 - RLC 소자 기초전자 공학 실험 - RLC 소자 1. 참고로 전압계는 병렬로 연결하기 때문에 내부저항이 클수록 좋으며 전류계를 직렬로 연결하기 때문에 내부저항이 작을수록 좋다. 실험 제목 - RLC 소자 2.475 2.. 어떤 문제점을 발견할 수 있는가 5) 이 실험을 통해, 전원공급기, 47 ㏀, 2 ㏀ 3 ㏀ 3. 그 다음, 1 ㏀, 전원공급기, 2㏀, 색 코드 값의 오차를 %로 나타내어라. 5. - 인덕터 값 읽는 법을 숙지한다. - 커패시터 값 읽는 법을 숙지한다. ㏀ ㏀ [V] [V] 저항값(R1=R2) 1 ㏀ 10 ㏀ 47 ㏀ 100 ㏀ 실제측정한 저항값 2 ㏀ 20 ㏀ 94 ㏀ 200 ㏀ V1 2. - 인덕터 값 읽는 법을 숙지한다. 저항 색 코드 실제측정값 오차 1 ㏀ 갈색-흑색-적색 0. 두 개의 1 ㏀ 저항을 구하고 멀티미터를 사용하여 이들의 실제 저항을 측정하라. 이 실험을 10 ㏀ 쌍, 2 ㏀ 0.98 ㏀ 2 %  ......

 

 

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기초전자공학 실험 - RLC 소자 업로드

 

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기초전자공학 실험 - RLC 소자

 

기초전자공학 실험 - RLC 소자

 

기초전자 공학 실험 - RLC 소자

 

1. 실험 제목

- RLC 소자

 

2. 실험 목표

- 저항 값 읽는법을 숙지한다.

- 커패시터 값 읽는 법을 숙지한다.

- 인덕터 값 읽는 법을 숙지한다.

 

3.실험재료

- 디지털 멀티미터, 전원공급기, 1 ㏀, 2㏀, 10 ㏀, 47 ㏀, 100 ㏀ 저항

 

4. 실험 과정 및 결과

1) 저항이 1 ㏀ 및 2 ㏀ 인 저항 두 개를 색 코드를 보고 찾아라. 옴의 법칙을 이용하여 이들의 저항을 알 수 있는 방법을 설명하고 정전압 공급기, AM, 그리고 VM을 사용하여 저항 값을 구하라. 그 다음, DMM과 AMM을 사용하여 직접 저항을 측정하라. 색 코드 값과 서로 다르게 측정한 값들을 비교하고, 색 코드 값의 오차를 %로 나타내어라.

 

저항

색 코드

실제측정값

오차

1 ㏀

갈색-흑색-적색

0.98 ㏀

2 %

2 ㏀

적색-흑색-적색

2.05 ㏀

2.5 %

 

-오차범위 금색 5% 저항...기초전자 공학 실험 - RLC 소자

 

1. 실험 제목

- RLC 소자

 

2. 실험 목표

- 저항 값 읽는법을 숙지한다.

- 커패시터 값 읽는 법을 숙지한다.

- 인덕터 값 읽는 법을 숙지한다.

 

3.실험재료

- 디지털 멀티미터, 전원공급기, 1 ㏀, 2㏀, 10 ㏀, 47 ㏀, 100 ㏀ 저항

 

4. 실험 과정 및 결과

1) 저항이 1 ㏀ 및 2 ㏀ 인 저항 두 개를 색 코드를 보고 찾아라. 옴의 법칙을 이용하여 이들의 저항을 알 수 있는 방법을 설명하고 정전압 공급기, AM, 그리고 VM을 사용하여 저항 값을 구하라. 그 다음, DMM과 AMM을 사용하여 직접 저항을 측정하라. 색 코드 값과 서로 다르게 측정한 값들을 비교하고, 색 코드 값의 오차를 %로 나타내어라.

 

저항

색 코드

실제측정값

오차

1 ㏀

갈색-흑색-적색

0.98 ㏀

2 %

2 ㏀

적색-흑색-적색

2.05 ㏀

2.5 %

 

-오차범위 금색 5% 저항 사용함

 

2) 이들 두 개의 저항을 직렬로 연결하고 전체 저항을 DMM과 AMM으로 측정하라. 색코드 값으로 예상한 저항 값과 측정값과의 오차를 %로 나타내어라.

 

직렬 연결시 등가저항 R=R1+R2+R3

1㏀ 과 2㏀의 직렬연결 한 값은 3㏀으로 예샹됨

저항(직렬연결)

예상값

실제측정값

오차

1 ㏀, 2 ㏀

3 ㏀

3.01 ㏀

0.03 %

 

3) 이들 두 저항을 병렬로 연결하고 전체 저항을 DMM과 AMM으로 측정하라. 색코드 값으로 예상한 저항 값과 측정값과의 오차를 %로 나타내어라.

 

병렬연결시 등가저항 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

1㏀ 과 2㏀의 병렬연결 한 값은 0.66㏀으로 예샹됨

 

저항(병렬연결)

예상값

실제측정값

오차

1 ㏀, 2 ㏀

0.66 ㏀

0.67 ㏀

1.5 %

4) 측정 계기의 내부 저항이 존재함을 다음과 같은 절차에 따라 보이고자 한다. 전원 공급기의 출력 전압이 5 V가 되도록 하라. 두 개의 1 ㏀ 저항을 구하고 멀티미터를 사용하여 이들의 실제 저항을 측정하라. 이들 두 저항을 사용하여 아래 그림과 같이 전압 분할기 회로를 구성하고 저항 에 걸릴 전압을 계산하라.

 

[V]

[V]

저항값(R1=R2)

1 ㏀

10 ㏀

47 ㏀

100 ㏀

실제측정한 저항값

2 ㏀

20 ㏀

94 ㏀

200 ㏀

V1

2.478

2.472

2.465

2.462

V2

2.475

2.471

2.466

2.463

각 저항에 걸리는 전압을 멀티미터를 사용하여 가장 높은 정밀도로 측정하라. 이 실험을 10 ㏀ 쌍, 47 ㏀ 쌍, 그리고 100 ㏀ 쌍에 대해서도 똑 같이 반복하라. 어떤 문제점을 발견할 수 있는가

5) 이 실험을 통해, 어떤 상황에서 멀티미터의 내부 저항의 존재가 영향을 미치는지 설명하라.

- 실험 결과를 통해 정확한 전압분배가 일어나지 않음을 알 수 있다.

 

5. 검토 및 고찰

- 실험에서 이상적인 저항 값이 측정되지 않고 오차가 발생하였다. 이는 멀티미터에 내부저항이 존재하고 전압분배에 영향을 끼친다는 것을 알 수 있다. (브레드 보드 자체에 내부저항도 영향을 줄 수 있다.) 측정하는 저항 값이 작을수록 내부저항의 영향을 덜 받음을 실험을 통해 알 수 있었다.

 

참고로 전압계는 병렬로 연결하기 때문에 내부저항이 클수록 좋으며 전류계를 직렬로 연결하기 때문에 내부저항이 작을수록 좋다.

 

 

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