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측정값은 3.231㏀이고 의 계산값은
3.265㏀이다. 의 측정값이 0.820㏀이므로 의 계산값은 0.834㏀이며, 의 측정값은 5.599㏀이고, 은 5.574㏀으로 측정된다.
표 16-3. 주어진 측정 범위의 회로를 구성한 후 저항기 측정 실험에서는 미지의 저항값의 측정
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실험은 NOT, OR, AND 게이트, NAND, NOR, Exclusive-OR 게이트의 논리함수 개념과 Gate의 구조 및 기능에 대해 알아보고 측정하는 실험과 부울 함수를 이용한 논리회로의 표현방식을 익히고 구현해보는 실험을 하였습니다.
각 Gate 마다 쓰여 있는 숫자가
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구한다. 실제로 실험한 실험에서 캐패시터의 숫자가 473이라고 쓰여 있었으므로 실험한 캐패시터의 용량은 47000[pF]이므로 0.047[F]이 된다.
이 캐패시터들의 평균 측정값과 이론값을 이용하여 오차율을 구해보면
가 된다.
또다른 캐패시터의 숫
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측정될 것입니다. 그리고 3번째 실험에 사용된 저항이 모두 1k으로 같은 값의 저항을 가지므로 비슷한 양의 전류가 흐르고, 전체 전류 는 이들의 합인 30에 가까운 값이 되는 것을 확인할 수 있었습니다.
네 번째 실험은 <그림 3.12>의 회로도
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실험은 브리지회로를 이용하여 저항 측정법을 익히는 실험이었는데, 의 이론값을 먼저 구해보면 우선 브리지회로의 기본원리를 생각하여 =라는 것으로 =, =라는 식이 나올 수 있고, 두 식을 이용하여 라는 식을 이끌어 낼 수 있습니다. 따라서
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측정하라.
⇒ CH1 상승 시간 : 26.21ns, 하강 시간 : 27.14ns
CH2 상승 시간 : 5.600, 하강 시간 : 5.640
⇒ 대략적인 위상 90
고찰
⇒ 이번 실험의 목적은 함수발생기의 사용법과 파행에 대한 기본적인 용어를 익히고, 오실로스코프의 사용법을 익히는 것이
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실험에서 오차가 발생한 원인들은 우선 저항이 가지는 저항의 오차범위가 영향을 미쳤을 것입니다. 저항의 색 띠에 오차율이 금색의 띠가 있는 저항만을 이용하여 실험하였는데 금색의 띠는 저항의 오차범위가 5%이기 때문에 저항이 측정값
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6V로 이론값과 매우 유사한 값이 나왔습니다.
네 번째 실험은 연산증폭기를 비반전 증폭기로 이용한 실험이었고 공식을 이용하여 이론값 35V=15V를 구할 수 있고, 측정값도 14.260V로 유사한 값이 나왔습니다.
다섯 번째 실험은 연산증폭기를 이용
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측정할 때 프로브대신 집게선을 사용하여 측정하였다. 실험을 할 때 캐패시터와 인덕터의 정확한 값을 측정할 수 없어 이론값으로 대체하여 결과를 작성하였다. 오차는 별로 나지 않을 것이라 생각한다.
이번 실험에서는 교류전원에서의 캐
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실험에서 )을 나누어 전류를 구할 수 있다. 하지만 옴의법칙을 이용하여 구한 이론값 전압과 전류와 실제 측정하여 얻어낸 전압, 전류값과의 오차가 발생하였다.
오차값은 아주 작았지만 오차가 발생하는 이유를 생각해 보았는데 멀티미터를
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