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실험과정 A7과 A8에서 계산된 IN과 RN의 값을 사용하여 그림 26-4회로의 부하저항 1.2㏀, 390Ω, 560Ω, 1.8㏀ 각각에 대해 부하전류 IL을 계산한다. 표 26-1에서 \"IL, Calculated\"항에 값을 기록한다.
B. 노튼 등가회로를 이용한 측정
(1) 전원을 끄고 S1을 개
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실험 결과가 다르게 나타나는 것입니다.
④ 그림 4-10 실험 (전자회로실험 P. 30)
결과 설명 : 채널1에는 OUTPUT, 채널2에는 INPUT 파라미터입니다.
VOLT/DIV는 멀티미터로 측정한 결과, 채널1과 채널2 각각 6.6V와 6.6V로 측정되었으며, 첫 번째로 저항 R2
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저항이 생겨 제대로 된 실험이 되지 않았다. 또한 공기의 저항도 마찬가지의 역할을 한다.
또한 sinθ의 값을 측정하여 길이와 높이를 재어서 놓았지만 높이를 정확히 젤 수 없기 때문에 오차가 발생할 수도 있다.
▶ 매번 수레의 위치가 같지
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저항이 4kΩ이 되도록 하여 앞의 과정을 반복한다. 실험전압은 8V, 10V, 12V, 그리고 14V이며, “Formula Test\"의 전압은 8V, 14.5V이다.
② 직렬 연결된 저항의 총 저항 측정 실험
※ Part A : 저항계를 이용하여 직렬 연결된 저항기의 저항값 RT 구하기
A1.
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측정값 사진입니다.
※ 왼쪽은 Vin(upper threshold) 측정값, 오른쪽은 Vout(upper threshold) 측정값 사진입니다.
※ 왼쪽은 Vin(lower threshold) 측정값, 오른쪽은 Vout(lower threshold) 측정값 사진입니다.
※ 실험 결과 설명
- 우선 이번 실험은 가변저항, 그리고 L
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저항
(3)
직류 해석
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
3. 실험
3-1 실험부품
저항 : 100Ω, 33KΩ, 1KΩ, 10KΩ
커패시터 : 1uF, 10uF
트랜지스터 : 2N3906
3-2 실험절차
① P.87의 그림 10-2의 회로를 구성한다.
② 그림 10-2 회로에 대한 DC 파라미터들을 계산하고, 측정
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저항: 5KΩ + 1/(1/12+1/20)KΩ = 5KΩ +7.5KΩ =12.5KΩ
<LED를 이용한 회로>
LED의 저항값은 측정이 되지 않았다.
▶ 전압을 높일수록 LED의 밝기는 밝아졌다.
▶ 가변저항의 저항을 낮출수록 LED의 밝기는 밝아졌다.
<심화 실험>
R1,R2,R3,R4,R5,R6 = 12K
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http://kin.naver.com/detail/detail.php?d1id=5&dir_id=50402&eid=3rhKXeV9onnplxLpRlBt
QlMqpShIaKzw&qb=sPHHwbD4wMcgsPix4sD6x9c= 중력가속도 측정
1. 실험 목적
2. 실험 이론
3. 실험 기구
4. 실험 방법
5. 실험 결과
6. 분석 및 토의
7. 참고 문헌
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저항기의 오차
- 저항값들도 오차가 있다. 실험시에 지급받은 저항기의 색으로 저항값을 결정하였고 정확한 값을 측정하지는 않았다. 때문에 실제 저항값과 차이가 있었고, 그것을 고려하지 않고 실험을 진행하였기 때문에 실험값과 계산값
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저항 : 3.3㏀(5%, W), 6.8㏀(5%, W)
▹ 가변저항 : 5㏀, 2W
▹ 점퍼선 : 10cm 5개
3. 실험계획서(6, 7장 참조)
3.1 실험실 접지를 확인하려고 한다. DMM을 사용하여 측정하는 방법을 기술하라. (1, 2, 3장, 실험 1, 2장 참조)
▶ 옆의 그림처럼 소켓
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