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저항을 가지게 된다고 설명한다.
본 실험에서는 입자경에 의한 유전상수 변화는 알 수 없었는데, 그 원인으로는 유전상수가 단순히 입자경에서만 변하는 것이 아니라, 절연층의 활성화 에너지 양이온의 공공 등 여러 다른 요소에 의해서 변
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실험과정에서 Capacitor가 충전되는 시간과 방전되는 시간을 재며 측정값을 구하는데 육안으로 확인 하므로 정확한 값을 얻기는 힘듦.
축전기의 완전한 방전을 이루지 못해서 오차가 생김.
실험을 여러 번 반복하다보니 저항에 가해진 열로
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. 이론
1)트랜지스터 개요
2)바이폴라 접합 트랜지스터
3)트랜지스터의 동작특성
4)BJT의 응용 : 증폭회로
실험
1)트랜지스터 검사
2)트랜지스터 특성 측정
3)이미터공통 트랜지스터 증폭회로
데이터 엑셀화,실제 빵판 사진
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소비량이 크다. 이는 회로에 흐르는 전류의 값이 크기 때문이다. 회로에 흐르는 전류의 값이 큰 이유는 C와, L의 상호작용으로 저항 값이 앞의 두 회로에 비해 작아지기 때문이다. 가. 내용 분석
나. 실험 분석(Pspice를 통한 시뮬레이션)
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측정해야 하는 만큼, 측정값이 많으니, 혼동에 주의한다.
- 전류나 전압을 측정할 때, 멀티미터의 측정값이 [-]로 나올 때가 있는데, 이 때 당황하지 않고 그대로 부호를 붙여서 기록한다.
5. 참고문헌
- 기초전자실험 with PSpice
P.140~150 1. 실험
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값과 color band에 의해 읽는 저항 값은 차이가 있었다.( 한계 오차를 벗어나지는 않았다.)
본 실험은 가해주는 전압을 정확도를 위해서 10V와 20V로 나누어 측정하였다.
전류계와 전압계 모두 각각의 측정값과 이론에 의해 계산된 값은 차이가 존
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저항이 존재 하는데 내부 저항 값과 외부 저항 값을 더하여 계산 했어야 하나 그리 하지 못하여 오차율이 발생 하였을 것이다.
(3) 측정 장치의 자체의 정확성과 실험실 온도 습도 등의 환경적인 요소들의 조건으로 미세한 오차율이 발생 하였
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저항에 반비례한다.
고로, 전압의 크기는 전류와 저항에 비례한다.
이 실험은 전류 값과 저항 값을 변화시키면서 전위차를 측정하고, 옴의 법칙과 어떠한 차이가 있는지 알아보는 실험이었다.
옴의 법칙( V = I R )을 이용하면, 전류와 저항의
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저항이 일정할 때 전류와 전압의 관계는 회로보드에 원 하는 크기의 저항을 배치한 후 전원공급 장치의 전압을 주어진 값 들로 변환해가면서 전류계의 다이얼을 보며 측정한다. 이 실험에서 저항 값을 변환시켜서는 안된다.
(4) 두 번째로 전
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실험에서 알 수 있듯이 의 값이 0.001밖에 차이가 없었는데도 오차율은 각각 19%, 28%로 증가하였다.
마찬 가지로, 포토게이트가 쉽게 움직였기 때문에 정확한 높이 측정이 어려웠고, 이는 공기저항이 없을 때의 이론값을 정확하게 구하지 못하
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