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중요한 것은 오차가 발생하되 이론값에 근사한 근사 값들이 실험값으로 측정 되므로써 이론들이 합당함을 알 수 있다는 것이다. 1. 실험제목 : 테브닌 등가회로
2. 실험목표
3. 실험이론
3. 실험방법
4. 실험결과
5. 결론 및 고찰
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저항을 구하기 위하여 그림과 같은 회로를 구성한다.
전원의 값을 변화시켜가면서 양단간의 전압과 회로에 흐르는 전류를 측정하여 기록한다.
병렬로 연결되었을 때의 등가저항을 구하기 위하여 그림과 같은 회로를 구성한다.
지금까지 실험
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다.
6. 고 찰
옴의 법칙은 가장 기본적인 공식이다. 이 옴의 법칙을 통해서 전류나 전압, 저항 중 2가지 값만 알아도 다른 하나의 값을 알아 낼 수 있다. 이것 뿐만이 아니라 오늘의 실험을 통해서 직렬 저항 회로에서는 전압이 각 저항에 나누어
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학적 시스템에서 쉽게 찾아 볼 수 있다. ▶ 실험 이론
( 1 ) R-C 직렬 회로 실험
① 실험 목적
② 관련 이론
③ 실험 과정 및 결과
④ 고 찰
( 2 ) R-L-C 회로 실험
① 실험 목적
② 관련 이론
③ 실험 과정 및 결과
④ 고 찰
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가속도) 신호는 위치(또는 속도)신호에 대해 적분하여 나타낸다.
dt
<R-C 회로를 가진 op-amp의 미분, 적분용 회로도> 1. 엔코더의 정의
2. 엔코더 신호의 발생 원리
3. 엔코더로 위치와 속도를 검출하는 방법
4. 엔코더와 유사한 센서
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전압 측정 모드로 설정하고, 저항 R1, R2, R3에 걸린 전압을 측정하여 표에 기록하라. 각 저항에 걸린 전압의 이름은 로 한다.
(4) 멀티미터를 전류 측정 모드로 설정하고, 전류 I를 측정하여 표에 기록하라. 실험 회로는 직렬회로이므로 회로 전체
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실험 결과 > < 그래프 >
고찰
이 실험을 통하여 인가하중이 증가할수록 출력전압이 증가하는 형태이다. 따라서 로드셀은 하중을 전기적신호로 변환시켜 출력하는 센서임을 알 수 있다.
그러나 실험절차에 초기 전압을 5V 줘야하는데 손
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저항요소들만이 남게 되어 V=IR 이 되어야 하지만각 소자들의 기생요소들로 인해 V=IR 이 되지는 않는다. 1.실험 제목 : RLC회로]
2.측정값 및 계산
3.토의
(1)질문에 대한 토의
1) 실험2와 3에서 각각 측정한 와 는 같다고 할 수 있는가? 다
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센서의 분류
2.1.3 초음파란 무엇인가
2.1.4 초음파의 성질과 응용
2.1.5 초음파 센서
2.1.6 MA40B8 R/S
2.1.7 8051
2.2 개발이론
2.2.1 거리측정 기본원리
2.2.2 블록 다이어그램
2.3 회로분석
2.3.1 센서부
2.3.2 컨트롤러 및 제
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전압이 높아지면 저압측 에서도 고전압을 받게 되므로 승압기에 사용된다.
(b) 단권 변압기의 용도
동기 전동기 및 유도 전동기의 기동 보상기용, 고압 배전서의 전압을 10[%]정도 올리는 승압기, 형관등용 승압기 등에 사용된다. 실험 지시
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