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실험실 또는 산업체에서 유체의 일정온도에서의 끈끈한 정도인 점도(dynamic viscosity 또는 absolute viscosity) 또는 동점도(kinematic viscosity)를 측정하는 장비이다. 측정하는 이유는 산업현장의 품질관리 및 제조공정관리가 주목적이고, 실험연구실에
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온도는 22.57℃ 로서 조금 낮았다. 이론적으로는 동일해야 하지만 실제로 실험을 한 결과 온도가 다르게 측정되었는데 이는 콘스탄탄과 구리의 내부저항, 그리고 납땜을 하여 각 부분에 연결할 때 발생하는 저항이 원인이라고 생각한다.
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저항 외에 인덕턴스, 콘덴서를 포함하거나 저항을 임피던스로 바꿀 수 있다. 제2법칙은 에너지 보존법칙에 근거를 둔다.
실험 과정 및 결과 :
첫 번째 실험 - 저항 150Ω - 100Ω을 연결
휘스톤 브릿지의 비율이 520㎜ ~ 700㎜가 되었을 때 검류계의
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의한 오차, 세 번째로 시편과 인장시험기의 엇물림에 의한 오차, 네 번째로 두 파단시편 사이의 단면 불일치에 의한 오차 마지막으로 측정 오차, 시편제작 자체의 오차 등등이 오차발생 원인이 될 수 있다.
이번 실험을 통해서 인장강도라는
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게이지(금석선, 금속 박막)
(2) 반도체 스트레인 게이지
(3) 스트레인 게이지 부착방법
2. 휘스톤브릿지
(1) 목 적
(2) 원리
3. 가변저항
(1) 탄소피막형 가변저항기
(2) 서미트형 가변저항기
(3) 권선형 가변저항기
(4) 볼륨형 가변저항
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e를 이용해 미지의 전기저항을 측정 하는 실험이다. Wheastone Bridge 회로의 경우 병렬로 연결되어 있기 때문에 양쪽의 전위차가 즉 전압 의 값이 같게 됨을 이용하여 저항을 구할 수 있었다.
실험1과 2,3 을 비교해보면 실험1은 오차범위가 0.07% ~ 1%
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1. 실험 목적
1.색깔 띠별로 표시된
저항값과 측정한 저항의 일치
2. 액체저항과 소금의 농도와는 관계
3.고체저항과 액체저항, 다이오드 사이의
공통점과 차이점
2. 배경 이론
Smart Tool을 이용하여 전류 대 전압 그래프에 있
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론 및 검토
첫번째 실험에서는 측정기에 측정된 전압을 기준으로 각각의 저항도 측정된 수치를 통하여 계산하였다. 그 결과 측정값은 실제 이론값과 매우 유사하게 나왔다는 것을 실험 결과에서 알 수 있었다. 그 이유는 여러 가지 오차 원인
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Tester의 사용법과 저항 띠 읽는 법
1. 실험 목적
• 테스터의 구조와 동작 원리를 이해하고 테스터의 사용법을 습득하여 여러 가지 전기전자부품의 검사 및 측정법을 익힌다.
• 직류(DC)와 교류(AC)의 전압과 전류의 측정방법과
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라.
(3) 390Ω, 560Ω 그리고 1800Ω의 저항을 순차적으로 과 대치하여 본다. 각각의 실험에서 을 측정하고, 난에 값을 기록하라.
(4) 스위치 를 b의 위치로 옮긴다. 그러면 은 단락된다. 이 때 측정되는 전류는 노턴 등가원 의 단락 회로 전류이다.
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