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측정 모드의 멀티미터를 전압을 측정하듯이 회로와 병렬로 연결한 경우, 멀티미터의 내부 저항이 매우 작으므로 대부분의 전류가 멀티미터로 흐르게 된다. 이 경우 큰 전류로 인하여 보호용 퓨즈가 끊어지거나 장비가 손상된다.
2.4 실험
2.4.1
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결과값을 비교한 표이다. 이를 살펴보면 이론값과 시뮬레이션 결과가 서로 일치함을 알 수 있다. 이로써 PSpice 프로그램에 의한 시뮬레이션의 유효성을 충분히 확인할 수 있다. 1. 실험 주제
2. 실험 장비
3. 실험을 위한 기초 이론
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를 연결하고, 5[V]를 인가하라.
(6) 전체 전류 I를 측정하여 표에 기록하라.
(7) 각 저항에 걸린 전압을 측정하여 표에 기록하라.
(8) 각 저항에 걸린 전압을 모두 더하여 표에 기록하라. ()
(9) 직류전원 V를 10[V]로 바꾸고, 실험 (6)~(8)을 반복하라.
[
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실험 회로에 대하여 인덕터의 값을 2.2[mH], 4[mH], 10[mH], 20[mH]로 바꿀 때 의 변화를 시뮬레이션하라.
☞ 왼쪽 아래에서부터 2.2[mH], 4[mH], 10[mH], 20[mH]이다.
3. 나의 고찰
이번 실험은 커패시터와 인덕터의 용량에 따른 리액턴스 변화값을 측정해서 오
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실험은 저항과 커패시터를 직렬로 구성한 회로인 RC직렬회로와 저항과 인덕터를 직렬로 구성한 회로인 RL직렬회로에 정현파 교류전원을 인가시켜 오실로스코프로 V를 측정하여 눈으로 확인하고 Cursor 기능을 이용해 둘의 위상차를 측정하는
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측정값을 적용하면 다음과 같이 계산할 수 있다.
9.4 실험
9.4.1 RC 직렬회로의 위상차
(1) [그림 9-1]의 실험 회로를 구성하라. 저항 , 커패시터 를 사용한다.
(2) 교류전원 V1은 파형발생기를 이용하여 15[KHz], 20Vpp의 정현파를 인가한다.
(3) 오실로스
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실험
10.4.1 RC 병렬회로
(1) [그림 10-7]의 실험 회로를 구성하라.
(2) 저항 R1 = 1[KΩ], 커패시터 C1 = 1[uF]이다. 교류 전원 V1으로 1[KHz], 20Vpp의 정현파를 인가한다.
(3) 전체 전류 와 가지전류 및 을 멀티미터(교류전류 측정 모드)로 측정하여 [표 10-1]에
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실험
4.4.1 옴의 법칙 실험
(1) [그림 4-3]의 실험 회로를 구성하라. 저항 R1 = 270[Ω], R2 = 330[Ω]을 사용한다.
(2) 직류전원 V의 출력전압을 [표 4-1]과 같이 3~9[V]로 바꾸면서 전류 I를 측정하여 표에 기록하라.
(3) 이때 멀티미터를 회로에 직렬로 연결해
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측정하여 [그림 7.5]의 구형파와 함께 그 파형을 도시하라.
[표 7.1]에 (t)와 (t)의 진폭과 주파수를 측정하여 기록하라.
(t)를 정현파로 바꾸고, 위의 실험과정 , 를 반복하라.
구형파
정현파
진폭
주파수
진폭
주파수
(t)
(t)
<미분회로의 시뮬레
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I2, I3를 측정하여 [표 5-3]에 기록하라.
(6) [그림 5-4]에 표시된 a~b 간의 전압과 c~d 간의 전압을 측정하여 표에 기록하라.
[표 5-3] 병렬연결 실험
전체 저항(Rr)
전류 I
이론값
측정값
[%]오차
I
I1
I2
I3
91.67mA
50.00mA
25.00mA
16.67mA
54.54[Ω]
-
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전압
a~b 간의
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