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- fenda634d
- 2021년 1월 1일
- 2분 분량
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직류
직류에 대한 글입니다. RLC
이 측정은 스위치를 S3 가 아닌 위치에 놓고 컴퓨터로의 연결선들을 끊고서 한다. 저항 값은 저항(Ω)측정 위치에 놓고 빨간 색과 까만 색의 탐침으로 측정하고, 전기들이 값은 전기들이(CAP) 측정 위치에 놓고 별도의 탐침선으로 측정한다. 이 탐침선을 디지탈 멀티미터에 꼽을 때는 약간 더 넓고 좁은 철편의 방향성이 있으므로 매우 주의해야 한다.]
④ 컴퓨터와 모니터의 전원 스위치를 켜고 GP Scope 프로그램을 실행시킨다. 화면에서 A/D 입력 단자의 번호 A/D 1 을 클릭하여 지우고, A/D 2 를 클릭한다. 그러면 측정 시 흐름길 전체의 전압(까만 색)과 함께 2번선과 4번선 사이의 전압이 화면에 빨간 색으로 나타나게 된다.
⑤ 전원(Power) 메뉴에서 충전(Charge) 또는 방전(Discharge)을 택한 다음, 충전/방전 신호 편집(Charging/Discharging signal style editor)창에서 직류전압의 크기(V)와 지연 시간(Sec)을 정하고, OK 단추를 클릭한다. 지연 시간은 화면상에 충전(방전)이 시작되는 시간 원점을 옮겨준다. [주 : 이 설정은 필요한 경우 바꿀 수 있지만 대부분은 지정된 값(1 V 와 0.5 s)을 사용해도 무방하다.]
⑥ 증폭율(Gain) 메뉴를 열어서 증폭율(보통은 x1)을 선택하고, 화면에서 시간 간격(보통은 1 second)을 정한다.
⑦ 화면의 실행(Run) 단추를 클릭하여 전원 파형을 공급하고, RC 흐름길에 가해진 전체 전압 Vo(검은 색)와 2번과 4번 단자 사이의 전압 즉, 축전기의 두 전극 사이의 전압 VC(빨간 색)의 파형을 얻는다. [주 : 이때 처음 나타나는 변화 즉, 지연 시간 이전의 전압 변화는 무시한다.]
⑧ 파일(File) 메뉴에서 저장(Save)을 선택하여 입력된 데이터를 플로피 디스켓에 저장시킨다.
⑨ 파형을 분석하여 충전 또는 방전 시간 상수(전압 VC의 크기가 최대 값 Vo의 e-1이 되는데 걸리는 시간)를 알아낸다. 또, 디지탈 멀티미터로 측정한 C 값과 R 값(여기에는 저항 상자의 저항 값도 더해져야 함에 유의한다.)으로부터 구한 시간 상수의 이론 값과 비교한다. 이들 시간 상수는 기대한 것과 일치하는가? 그렇지 않다면 그 이유는 무엇이겠는가? 저항 상자의 저항 값을 바꿔가면서 이 시간 상수가 어떻게 달라지는지 알아본다.
⑩ 컴퓨터로부터 RLC 상자(또는 저항 상자)로의 연결선 1번과 4번을 서로 바꾼다. 이렇게 하면 A/D 2(즉, 2번 선)로 읽는 전압은 저항에 가해진 전압으로, 결국 RC 흐름길의 전류를 측정하는 것이 된다. 화면의 Run 을 눌러서 RC 직렬 연결 흐름길의 전류가 시간에 따라 변화하는 모양을 알아낸다. [주 : 이때 처음 나타나는 변화 즉, 지연 시간 이전의 전압 변화는 무시한다.]
먼저와 같이 데이터를 저장하고 분석한다. [주 : 물론 이 측정은 먼저의 축전기의 전압 측정에서 Vo - VC 를 한 것과 동일하며, 따라서 따로 측정하지 않아도 된다.]
이로부터 무엇을 알 수 있는가? 또, 전류와 축전기의 양전극에 충전되는 전하량 사이의 관계에 대해서는 무엇을 이야기할 수 있겠는가?
[문서정보]
문서분량 : 10 Page
파일종류 : HWP 파일
자료제목 : 직류
파일이름 : 직류.hwp
키워드 : 직류
자료No(pk) : 16153986
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