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측정하니 약 33.8Ω이 나왔고 예비보고서에서 작성한 =28.4Ω과 약간의 차이가 있었다.
이 있을 때
제거 후
이 있을 때
820mVpp
제거 후
1570Vpp
측정 결과
4.3kΩ
출력 저항 측정은 실험 회로도에서 을 측정하는 점에 오실로스코프의 프로브를 두고
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저항은 모두 무시 됨으로써 R1과 R2의 저항 값을 0Ω으로 보아도 무관하다. 그래서 전체 합성저항을 측정한 결과 0.1Ω이 측정 됨을 실험을 통해 확인 할 수 있었다.
R1
R2
RT
예상값
0Ω
계산값
0Ω
측정값
99.4Ω
989Ω
0.1Ω
2-2. 병렬 dc 회로
◆ 목표
1. 병
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실험에서 측정한 그림을 계산해보면
1KΩ+1KΩ=2KΩ 이다.
또,
1KΩ+1KΩ+1KΩ=3KΩ 이다.
실제 두 저항연결의 측정값은 1.956KΩ, 2.934KΩ이다.
이로써 저항이 병렬 연결일때 실제 값과 이론값은 거의 차이가 없음을 확인하였다.
※전압 측정
실험에
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측정하라.
7.5 실험분석
7.5.1 윈-브리지 발진기 (리미터 없는 경우)
(1) 회로도
(리미터가 없는 윈-브리지 발진기 회로)
(2) 발진 확인하기
(CH1 1mV/div, 가로0.2ms/div)
▶ 발진이 정지되기 직전의 모습
(3) 회로에 사용한 저항값 측정
, ,
(4) 발진주파
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저항을 많이 받았다고 볼 수 있다. 그러므로 가벼운 물체는 낙하하는 동안 공기 저항을 받아 낙하시간 t가 이론보다 길어져 가속도가 작게 측정되어 오차가 크게 발생함을 알 수 있다.
실험 각각의 오차요인으로는 낙하거리 를 측정 하는 데
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실험시간을 단축시킬 수 있었을 것이다. 새로운 장비를 사용할 때 사전 준비의
필요성을 느꼈다.
DMM의 기능과 작동원리에 대해 이해할 수 있는 실험이었고 전원장치에 있는 내부저항으로 인해
실제 전압과 차이가 생긴다는 것을 실험을 통
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저항을 측정하고, 표를 완성하여라.
저항계
순방향
저항값
역방향
저항값
측정값
56.8kΩ
∞Ω
<표 1.5> 다이오드 저항값
3. Discussion
접합다이오드의 순방향과 역방향의 특징을 알 수 있는 것으로, 이론으로 배운것을 직접 실험을 통해 확인
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실험치는 각각 2V씩 걸렸으므로.
오차는 1MΩ의 저항이 한 개 더 있는 정도의 오차가 발생하였습니다.
실험3 => 토의 사항 : 오실로스코프의 내부 저항값은? 또, 이 값을 이용하여 실험 과정 2 에서의 측정 결과를 설명하라.
V=I*R -=> I==6[A]의
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사용법
1. 실험의 목적
2. 실험 준비물
3. 기초 이론
1> 실험하는 목적
2> 실험의 한계
3> 오차 처리
♣ 오차의 종류
4> 멀티미터 사용법
♣ 저항 측정법
4. 실험설계
5. 실험예상
6. 실험 결과 및 분석
7. 감상
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측정하시오.
: 이론값 7.5 2.5
(5) (4)에서 조절한 가변저항을 이용하여 [그림 4]와 같이 회로를 결선하시오. 입력전압은 (1)의 값을 사용한다.
(6) 전류 과 를 측정하시오.
: 이론값 1.333 4
4.3 KVL/KCL 법칙
<실험 개요>
① DC power supply, Multi-meter 그
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