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실험 결과 그래프를 통해 살펴보면, 일 때 그래프상에서 최대전력전달이 일어남을 알 수 있다. 이것은 일때 최대전력전달이 일어난다는 이론과 오차를 발생시킨다. 하지만, 그래프상의 곡선이 직선으로 이어져 있으므로 각 저항의 측정값들
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저항 양단에 인가하였다. 이 저항에서 소모되는 전력의 파형을 그리고, 시간 축과 전류의 크기 축에 적절한 수치들을 표기하라. 이 전력의 평균값, 실효치, 최대치, peak-to-peak 값을 계산하라. 1. 사전지식
2. 실험절차
3. Discussion
4. 연습문
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실험결론
1. 트랜지스터의 값은 전류와 전압을 결정하는 핵심요소로 회로해석에 중요한 역할을 한다.
2. 고정 바이어스 회로는 값에 영향을 크게 받는다.
3. 값이 고정 바이어스 회로 구조에서는 와 에 영향을 끼친다.
4. 전압분배 바이어스 회
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저항을 사용해야 할 것이다.
- 첫 번째 실험은 오실로스코프의 내부 저항을 1MΩ이라고 가정하고 1MΩ저항 두 개를 직렬로 연결하여 채널1과 채널2를 정해 그곳에 흐르는 전압값을 측정하는 것이었다. 역시 전선 내부의 저항, 파워 서플라이내
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저항값을 더하면 ⓐ~ⓒ의 값과 좀 차이가 있지만 비슷한 값을 갖는다. 그 뜻은 가변저항을 움직여주면 어느 정해진 저항값 내에서 저항이 변한단 소리로 결국 두 부분의 저항값의 합은 전체 저항값과 같다.
전압 및 전류의 측정
⇒ 실험방법
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실험
(1) 단상 전력 및 역률 측정
A. 와트미터를 회로에 연결한다.
B. 부하를 3단계로 가변하면서 전압, 전류, 전력을 측정하고 역률을 계산한다.
단상
전압
저항
전류
전력
역률
R1
R2
Rt
I1
I2
It
P1
P2
Pt
이론치
223.8
-
-
-
9.73
4.97
14.53
2177.54
1112.29
3251.81
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실험한다.
실험 결과
전압
저항
전류
20V
100
200mA
40V
200
200mA
60V
300
200mA
80V
400
200mA
40V
100
400mA
80V
200
400mA
120V
300
400mA
160V
400
400mA
결과 분석 및 고찰
실제 실험은 컴퓨터 장비를 이용하여 전압, 전류를 측정하였다. 실제 실험에서도 약간의 흐트러짐
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실험상수)
실험을 통해서 계산된 (SUS304)시료가 구리(Cu)보다 열전도도가 훨씬 작은 것을 알 수가 있었다.
이번 실험을 통해 고체의 열전도도를 측정하고 열전도에 대한 이론에 대해 정확히 이해할 수 있었다. 그리고 열전도가 일어날 때 얼만
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측정하였을 때 입력 파형과 측정파형이 거의 똑같이 나왔다. 결과값이 책과 달라서 제대로 나오지 않은줄 알고 +,-를 바꿔서 측정하니 파형이 이상한 파형이 나왔다. 그리고 입력 파형을 측정안하고 저항을 측정했을땐 실험 2의 결과화면처럼
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실험 뿐 아니라 앞으로의 실험에도 오차는 생기기 마련이므로 왜 오차가 생기는 지 생각해보며 실험에 임하여야겠다. 그리고 1㏀의 저항기의 실제 저항값을 측정해보았는데 1.xxxxx로 나와야 하는데 997.1238로 나와서 당황하였는데 알고보니 1㏀
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