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전기회로설계실습 4장 예비보고서2025.01.201. Thevenin 등가회로 설계 이 보고서는 Thevenin 등가회로를 설계, 제작, 측정하여 원본 회로 및 이론값과 비교하는 것을 목적으로 합니다. 보고서에는 브리지 회로에서 부하 저항 RL에 걸리는 전압과 흐르는 전류를 구하는 내용, Thevenin 등가회로의 이론적 설계와 실험적 구현 방법, 부하가 포함된 Thevenin 등가회로 및 측정 회로 등이 포함되어 있습니다. 1. Thevenin 등가회로 설계 Thevenin 등가회로 설계는 복잡한 전기 회로를 간단한 등가 회로로 변환하는 기술입니다. 이를 통해 회로 분석을 단순...2025.01.20
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전기회로설계 및 실습_설계 실습1. 저항, 전압, 전류의 측정방법 설계_결과보고서2025.01.211. 저항 측정 2-wire 측정법과 4-wire 측정법을 통해 저항을 측정하는 방법을 설계하고 실습을 통해 확인했습니다. 10 kΩ 저항을 측정한 결과 2-wire 측정법에서는 0.9%의 오차가 있었지만, 4-wire 측정법에서는 1% 이하의 오차를 보였습니다. 또한 저항 값이 낮은 경우 4-wire 측정법이 더 정확한 것을 확인했습니다. 2. 전압 측정 건전지의 양단에 연결하여 전압을 측정한 결과 6.48V를 얻었고, 극성을 반대로 연결하면 -6.48V가 나왔습니다. DMM으로 측정한 전압 값은 4.504V로 오차가 0.09%였...2025.01.21
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전류계 만들기 예비 / 결과 레포트2025.01.221. 전류계 제작 이번 실험에서는 나침반을 이용한 전류계(전선에 흐르는 전류의 크기를 측정하는 장치)를 직접 제작하게 된다. 전선을 고리 형태로 여러 바퀴 감은 후 전류를 흘리면 오른손 법칙에 따라 자기장이 만들어지며, 이 자기장과 지구 자기장의 벡터 합에 따라 나침반 바늘이 움직이게 된다. 전류를 증가시키면 나침반의 회전 각도가 증가하지만, 2배가 되지는 않는다. 2. 전류계 설계 고려사항 전류계를 제대로 설계하려면 여러 가지 사항을 고려해야 한다. 나침반 바늘의 초기 위치, 자기장이 작용하는 위치, 일반적인 전류계와의 차이점 등...2025.01.22
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[기초전자실험 with pspice] 05 직렬과 병렬 결과보고서 <학점 A+ 받음>2025.04.281. 직렬 회로 직렬 연결 실험에서 a점과 b점에서 측정한 전류는 값이 같고, 전압은 순으로 크게 나타났다. 전하량 보존 법칙에 의해 회로에 전류가 흐를 때 전하는 새로 생기거나 없어지지 않기 때문에 a점과 b점에서 측정한 전류의 크기는 같다. 전압의 경우 전압과 저항은 비례하기 때문에 위와 같은 결과가 나왔다. 저항의 합도 약간의 오차가 있지만 이론값과 거의 비슷하였다. 2. 병렬 회로 병렬 연결 실험에서 a~b간의 전압과 c~d간의 전압의 크기는 거의 같았다. 이는 병렬 연결이라 전위차가 같기 때문이다. 가지전류는 각각 전류의 ...2025.04.28
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직류의 측정 결과보고서2025.04.251. 전류 측정 회로에서 전류의 측정방법을 익히고, 전류값을 측정하는 실험을 수행하였다. 전류계를 회로에 직렬로 연결하여 전류를 측정하였으며, 전류계 자체의 저항으로 인해 실제 측정값이 이론값보다 작게 나타났다. 또한 저항과 전압 변화에 따른 전류 변화를 관찰하여 옴의 법칙을 확인할 수 있었다. 2. 전하량 보존 단일 고리 회로에서 측정 위치에 관계없이 동일한 전류가 흐르는 것을 확인하여, 전하량이 보존된다는 사실을 알 수 있었다. 3. 옴의 법칙 회로에 인가된 전압이 일정할 때 전류와 저항은 반비례하는 관계를 가지며, 저항이 일정...2025.04.25
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MOSFET 바이어스 회로 실험 결과 보고서2025.01.021. MOSFET 바이어스 회로 이 실험 보고서는 MOSFET 바이어스 회로에 대한 내용을 다루고 있습니다. 실험을 통해 게이트 바이어스 회로와 리미팅 회로의 전류 측정 결과를 확인하였으며, PSpice 시뮬레이션 결과와 실험 결과 간의 차이에 대해 고찰하였습니다. 실험 과정에서 발생할 수 있는 오차 요인들, 예를 들어 브레드보드, 도선, MOSFET, 저항 등의 내부 저항 특성으로 인한 차이가 실험 결과와 시뮬레이션 결과의 차이를 발생시킨 것으로 분석되었습니다. 1. MOSFET 바이어스 회로 MOSFET(Metal-Oxide-S...2025.01.02
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저항, 전압, 전류의 측정방법 설계 예비보고서 (보고서 점수 만점/A+)2025.04.251. 저항 측정 DMM을 사용하여 10kΩ, 1/4W, 5% 저항 30개를 측정하는 방법을 설명했습니다. DMM 조작 방법, 오차 분포도 작성, 표준편차 계산 및 식스 시그마 개념에 대해 다루었습니다. 또한 두 개의 저항을 병렬로 연결하면 표준편차가 작아질 것이라는 이론적 근거를 제시했습니다. 2. 직류 전압 측정 6V 건전지와 전압 안정 직류 전원 장치의 출력 전압을 DMM으로 측정하는 방법을 설명했습니다. 측정 전압이 6V보다 낮을 것이라는 예측과 그 이유를 서술했습니다. 3. 병렬 및 직렬 저항 회로 분석 병렬 연결된 5kΩ,...2025.04.25
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발전기 원리 실험 예비보고서 (보고서 점수 만점/A+)2025.04.251. 코일의 인덕턴스 측정 코일을 이용하여 RL 회로를 구성하고, 오실로스코프의 커서 기능을 통해 τ = 0.368이 되는 지점을 찾아 코일의 인덕턴스를 계산할 수 있다. 2. 자석 삽입에 따른 전압 극성 변화 자석을 코일에 넣거나 뺄 때 Lenz의 법칙에 따라 유도전류의 방향이 바뀌어 발생전압의 극성이 반대로 된다. 3. 자속 변화율 측정 코일에 자석을 넣거나 뺄 때 발생하는 자속 변화율은 Faraday의 법칙에 따라 유도기전력의 크기와 같으므로, 코일에 흐르는 전류를 측정하면 자속 변화율을 알 수 있다. 4. 자석 삽입에 따른 ...2025.04.25
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저항, 전압, 전류의 측정방법 설계 결과보고서 (보고서 점수 만점/A+)2025.04.251. 저항 측정 실험을 통해 고정저항, 합성저항, 가변저항 등 다양한 저항을 측정하였다. 2-wire 측정법과 4-wire 측정법을 비교하여 낮은 저항을 측정할 때는 4-wire 측정법이 더 정확함을 확인하였다. 또한 저항을 병렬로 연결하면 표준편차가 감소하여 더 정밀한 측정이 가능함을 알 수 있었다. 2. 전압 측정 6V 건전지와 DC Power Supply의 출력 전압을 DMM으로 측정하였다. DMM의 내부저항으로 인한 전압강하로 인해 실제 전압보다 약간 낮게 측정되는 것을 확인하였다. 3. 전류 측정 회로를 구성하여 각 저항에...2025.04.25
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Thevenin 등가회로 설계 결과보고서 (보고서 점수 만점/A+)2025.04.251. Thevenin 등가회로 복잡한 회로도를 간단하게 만들어 주는 Thevenin 등가회로를 이해하고 설계하였다. 실험의 전반적인 내용은 ① Thevenin 등가회로 이론으로 이상적인 상황에서 계산하여 구한 ��에서의 전압, 전류 값을 구한다. ② 이론과 똑같은 회로를 실제로 설계하여 DMM으로 ��의 전압, 전류를 구한다. ③ 설계한 회로에서 ��ℎ, ��ℎ를 구하여 Thevenin 등가회로를 설계한 후 이 회로에서의 ��에서의 전압, 전류의 값을 구한다. 이렇게 구한 ①,②,③의 값들을 각각 비교한다. 실험 결과 오차율 모두 ...2025.04.25