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과 전류의 측정값이 10V, 27.0mA 이므로, 옴의 법칙에 의해 R = V/I 이므로
RT = 10/0.0270 = 370.3703…Ω 이다.
→ 이 실험에서 병렬로 연결된 총 저항값을 측정했을 때의 값은 373.96Ω 이었다. 이는 옴
의 법칙으로 유도한 370.3703…Ω 과 매우 비슷한 값이므
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저항값과 참값을 비교하면 전류는 회로에 걸린 전압에 비례하는 옴의 법칙을 확인할 수 있다.
3) 실험기구
4) 실험방법
-색코드를 이용하고 저항을 읽고 기록한 후 멀티미터로 저항을 측정해 확인한다.
-전원장치에 저항을 직렬로 연결하고 멀
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저항을 구하기 위하여 그림과 같은 회로를 구성한다.
전원의 값을 변화시켜가면서 양단간의 전압과 회로에 흐르는 전류를 측정하여 기록한다.
병렬로 연결되었을 때의 등가저항을 구하기 위하여 그림과 같은 회로를 구성한다.
지금까지 실험
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실험은 단상 회로에서 L과 C를 연결함에 따라 전압, 전류, 전력이 어떻게 측정되는지 알아보는 실험이다.
실험 1의 R-L회로에서는 L은 교류에서 일종의 저항의 역할을 하면서, phasor를 변화시키는 역할을 한다는 것을 알 수 있었다. 또한 R-C회로
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실험 결과와 이론값의 오차가 난 이유를 생각해보면 저항의 오차범위와 마모, 브래드 보드의 불확실성, 멀티미터의 불확실성을 생각해볼 수 있었습니다.
- 저항의 4번째 컬러코드는 금색으로 모두 오차 범위 ±5%를 내포하고 있었습니다. 즉,
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측정 범위를 두고, 유효숫자 자리 수를 봐 가면서 측정을 하였다.
(4) 저항의 직렬연결과 병렬연결에서 와를 Kirchhoff 법칙을 써서 구하라.
직렬연결
병렬연결
5. 결론 및 검토
이번 실험에서는 전원공급기, 멀티미터와 저항을 이용하여 실험값
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실험을 할 때에는 장전을 하자마자 바로 탄환을 발사하도록 하는 것이 좋다.
아무래도 육안으로 측정하다보니 이에서 오는 오차도 많았다. 실제로 이론값보다도 크게 측정된 수치들이 있었다.
5. 느낀 점
이 실험에서는, 탄환 발사대나, Smart T
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실험으로 임피던스를 구하려면, 멀티미터로 전류를 측정해야 한다. 오실로스코프는 전류는 측정할 수 없고, 전압의 경우에만 첨두치와 실효치를 측정할 수 있기 때문이다.
- 이 0보다 크려면, 을 만족시켜야 한다. 따라서 이 된다. 전류는 리액
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실험으로 임피던스를 구하려면, 멀티미터로 전류를 측정해야 한다. 오실로스코프는 전류는 측정할 수 없고, 전압의 경우에만 첨두치와 실효치를 측정할 수 있기 때문이다.
- 이 0보다 크려면, 을 만족시켜야 한다. 따라서 이 된다. 전류는 리액
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1. 실험 과정 및 결과
◎ 사용한 기자재 및 부품 : DC 파워 서플라이, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수 발생기, 2N7000(NMOS) 1개, 브레드 보드, 전선, 2.4kohm 저항 1개, 22kohm 저항 2개 등.
- 실험을 시작하기 앞서서 사용할 저항들의 실제 측정
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