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R,L,C 수동소자 및 부품 판독
1. 실험목적
기본적인 회로소자라 할 수 있는 R, L, C 수동소자의 종류별 특성과 부품 판독법 등에 대해 알아본다.
2. 관련사항 및 이론
① 저항의 분류
저항은 크게 저항값이 고정되어 있는 고정저항과 축을
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실험의 결과와 오차는 다음과 같이 나왔다.
VTH(V)
RTH(Ω)
IL(mA)
RL(Ω)
측정치
계산치
오차
(%)
측정치
계산치
오차
(%)
측정치
계산치
원회로와 계산치의
오차
(%)
원회로
태브냉
등가회로
330
3.38
3.382
0.06
802
802.70
0.09
2.90
2.99
2.98
2.7
120
3.38
3.382
0.06
802
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. 그리고 RL을 바꾸어 가면서 총 세 번의 실험을 했다. 이번엔 RL을 단락시키고 그 branch에 흐르는 전류(IN)를 측정하였다. 또 전압원까지 단락시킨 후 등가 저항을 측정했다. 마지막으로 노턴 등가회로 칸에는 측정치를 이용하여 IL을 계산한 값
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실험에 영향을 준 것으로 생각할 수 있다. 오차의 원인과 개선방향을 살펴보자.
※ 오차의 원인
① 회로를 결선할 때 집게로 연결하는 연결부분이 완벽하게 고정된 상태에서 멀티미터로 측정하지 않고 손으로 고정시킨 상태에서 측정하였는
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이물질을 제거 안해도 되지만 부식 이 되었다면 표면을 깨끗이 처리 후 납땜을 해야하며 코일일 경우에는 코일표면에 절연코팅처리가 되있으므로 칼이나 사포로 이를 제거한 후에만 납땜이 가능하다. 실험목적
이론적배경
결과
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실험을 통해 확인하는 시간이었습니다. 지난학기 전자회로 시간에 배웠던 다이오드는 순방향에서는 약 0.7V 의 전압이 걸리고 전류가 잘 흐르는 특징을 가지고 있었고, 역방향에서는 회로가 끊어진듯한 특징을 확인 할 수있었습니다. 역방향
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실험은 임피던스 브리지를 이용하여 인덕턴스, 커패시턴스를 측정하여 원리를 이해하고, 그 방법을 익히는 실험이었다.
실험은 직렬형, 병렬형 비교 브리지와 맥스웰-빈 브리지 실험을 하였고, 헤이브리지는 실험 하지 못했다.
검류계가 없어
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실험한 결과 옴의 법칙이 성립한다. 표시된 저항 값과 측정된 저항 값이 약간씩 다르기 때문에 오차가 발생할 수 있다. 잘못된 전류계의 사용, 즉 직렬이 아닌 병렬로 연결하였을 경우 기계가 고장 나지 않도록 하기 위해 회로에 10Ω을 추가하
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유도코일, 축전기로서 그림 과 같은 직렬 RLC회로를 구성하고 전류계를 연결한다.
↓
(3) 오실로스코우프를 이용하여 저항 R1 양단(ab양단)간의 전압 εR, 코일 L의 양단(bc양단) 간의 전압 εL, 축전기 C의 양단(cd양단)간의 전압 εC을 각기 측정하고
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실험1은 그림 18-2의 회로를 구성 후 트랜지스터의 각 단자에서의 직류전압 값을 구하는 실험으로 표 18-1과 같은 결과가 나오는데, 그 이유는 바이어스된 직류전압 값이 +12V 12V로 구성 되어있기 때문이다.
실험2는 그림 18-2의 회로를 구성 후, 각
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