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Ω
0.0257372 W
② 전류 대 전압의 그래프
③ 기울기로부터 저항 R=
R = △y/△x ㅡ> 3/0.0064 = 468.75
2. 직렬, 병렬, 직병렬 저항회로의 측정치 및 계산치
실험
전압측정치 V
전 류 (A)
저 항 (Ω)
소비전력
측정치
계산치
계산치
측정치
ⅱ
3
2.1 mA
2.13 mA
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측정범위를 갖는다.LM35시리즈는 아래그림과 같이 크게 네가지 타입으로 분류된다. 1. LM35 data sheet를 찾아 내부 구조 및 동작 원리를 간단히 요약해 오시오.
2. LM35 주변회로가 [그림 7-2]와 같을 때 측정 가능한 온도의 범위를 구하시오.
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회로도와 빵판의 회로도를 잘 비교해 보면 이해하는데 훨씬 도움이 많이 되었다.
*멀티테스터는 반듯히 측정하고자하는 값에 레버를 돌려놓고 측정하고 저항은 저항만 병렬 연결하여 측정하고 전압은 병렬, 전류는 직렬 연결하여 측정한다.&n
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센서
1. 자기식 로터리 엔코더
2. 광학식 로터리 엔코더
[2]. 자기 센서
1. 홀센서
2. 홀 IC
3. 자기저항 소자
4. 자기 트랜지스터
5. 초전도 양자간섭 소자
6. 광파이버 자기 센서
[3]. 압력 센서
1. 스트레인 게이지
2
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나오지만 실험상으로는 안 나왔다. 그래도 이것으로 키르히호프의 법칙이 성립되는지를 알 수 있었다. 각 소자에 걸리는 전압의 대다수의 합은 0이다. 이것을 알게 되었다. 1. 목적
2. 이론 및 실험방법
3. 실험 결과
4. 고찰 및 검토
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커진 이유를 알 수 없었다. 더 늦게 충전된 것이 아니라 더 빠르게 충전되었기에 어떤 이유가 있는지 정확히 알 수 없었다. 1. 실험결과 및 분석
RC 직렬회로
1) 충전
2. 오차요인
1. 회로의 저항
2. 유효숫자
3. 토의 및 결론
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실험 키트가 PC와 시리얼 통신을 하기 위해서는 TTL 레벨의 신호와 RS-232 레벨의 신호가 서로 변환되어야만 한다. 이를 위하여 보통 MAX232라는 칩을 사용한다.
* 전송 데이터 형식
시리얼 통신에서 전송 데이터는 다음 그림과 같이 이루어져 있다:
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블로그 1. 실험 개요
2. 실험 원리 학습
2.1 실험 원리의 이해
2.1.1 임피던스 브리지
2.1.2 임피던스 브리지의 인덕턴스 측정
2.1.3 Maxwell-Wien 브리지(직렬형)
2.1.4 Hay 브리지(병렬형)
2.2 시뮬레이션 학습
3. 실험 기기 및 부품
4. 실험 방법
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실험 제목 : 1차 과도 응답과 미적분 회로
2. 실험 목적 : 전압, 전류의 충전과 방전 특성이해, 1차 과도 응답 회로의 시정수의 개념 이해, RL, RC의 회로로부터 미분회로ㅡ 적분회로의 구현과 원리 이해를 실험적으로 확인한다.
함수발생기
저항,
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이 실험 역시 회로이론 시간에 공부한 내용이라 계산값은 쉽게 구할 수 있었습니다. 병렬이기 (1)예비보고서
1.제목
2.목적
3.관련이론
4.실험 준비 결과값 예상
5.참고문헌
(2)결과보고서
1.제목
2.목적
3.실험 결과 및 검토
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