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기계공학에서의 오차값은 실제 세계에서는 상당히 중요한 요소이므로 오차가 왜 일어나게 되었는지 곰곰이 생각해 볼 필요가 있다.
① 실험과정에서 같은 계측장비를 사용하여 보에 하중을 받는 부분과 sensor사이의 거리측정과 보의 면적측
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기계공학과
(pp. 18~29)
- 열역학 FUNDAMENTALS OF THERMODYNAMICS
/ 사이텍 미디어 - 박영무, 박경근, 공역 (pp. 420~421, 부록) 1. Data Sheet
2. 표준이상 cycle
3. 실제 cycle
4. 이상 cycle
5. “Q" 값 계산
6. 과열도, 과냉도
7. 고찰
8. 참고문헌
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실험 2에서는 그래프가 타원에서 직선이 될 때까지 주파수를 증가시켜가며 공진주파수와 를 측정하였다. 이 때 공진주파수는 187Hz로 실험 1에서 추정한 공진주파수와 거의 비슷하다는 것을 확인할 수 있었다. 그리고 마지막 실험 3에서는 실험
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공진 주파수 에서 주파수를 결정하는 변수는 오직 L과 C로 R은 공진주파수에 영향을 미치지 않음을 볼 수 있었다. 또한 이 실험에서 저항 값이 상당히 크게 차이 나는 것을 확인하였다. 전류를 주파수 함수로 측정해보면 전류는 공진 때 최댓값
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공진주파수를 정했으므로 공진주파수를 103Hz라고 단정 지을 수는 없다. 실험 1에서 전류의 최대값을 나타내었던 주파수의 범위가 100Hz에서 120Hz인 것으로 보아 두 실험 모두 같은 경향성을 보였다.
실험3.
이번 실험에서 측정한 공진주파수에
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공진주파수
표 12
VOLT/DIV
TIME/DIV
최대전압
ω(공진주파수)
공진주파수 오차
예상
결과
차이
백분율
5V
20s
12V
100kHz
16.092kHz
83.908kHz
521%
① 계산식
ω = (공진주파수) : = Hz = 100kHz
② 실험한 결과 16.092kHz로 이론값과는 83.908kHz차이로 약 1/5의 공진주파수
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기초회로실험
사전보고서
1.
2. 제목: 실험(17) 직렬 RLC회로의 주파수 특성
실험(18) 직렬 RLC 공진회로
3. 목적: 직렬 RLC회로에서 주파수 변화에 따른 임피던스와 전류의 변화를 살펴본다.
직렬 RLC회로의 공진 주파수를 실험을 통하여 구한다.
직
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주파수를 서서히 변화시켜 오실로스코프상에
나타나는 리사쥬 도형이 어게 변화되는가를 고나측하고 이를 도시하라.
또한 리사쥬 도형의 위상각이 최소가 되는 주파수(공진주파수)와 45°가되는 주파수2개
(반전력점의 주파수)를 면밀히 측정
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실험은 쉽게 해결할 수 있었습니다. 우선 실험 1에서는 저항의 값이 줄어들 때 T 값도 줄어든다는 것을 확인할 수 있었습니다. 그리고 실험 2에서는 저항 RB와 RA 그리고 커패시터 값이 커지면 주파수는 줄어들고 작아지면 늘어나는 것을 확인할
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기계적 특성을 파악하는 데 필수적이다. 이로 인해 설계 및 품질 관리 과정에서 필수 정보로 작용한다. 따라서 유압 인장 시험은 재료 과학과 기계 공학에서 필수적으로 수행되어야 할 기본 실험 중 하나이다. 이는 기계적 응력, 변형 및 재료
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