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구할 수 있었습니다. 세 번째 실험에서는 <그림 7.17>과 같이 회로를 구성한 후 저항 값을 점점 증가시켰을 때의 전류 값과 전압 값을 알아보는 실험이었습니다. 이때 이라는 식에서 의 값이 점차 증가하여 무한대에 가까울 때 전압원의 내
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실험실에서의 전압과 전류측정에 있어서 디지털 계기에 비해 아날로그 계기가 갖는 장점은 어떤 것들이 있는가? - 먼저 DMM의 경우 측정을 위하여 계기에 전원을 공급해줘야 한다 그러나 VOM의 경우에는 자체적으로 해결이 가능하여 계기에 별
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오차가 심한 실험이였다. 여러 가지 이유가 있겠지만 가장 큰이유는 이번 실험은 기존에 공부가 안된 태로 하여서 더 심한 결과의 오차가 생긴겄같다. 1. 이론  A.공진주파수  B. 전류  C. 임피던스 3. 결과 및 토의 4. 오차원인
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  • 등록일 2012.11.17
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미터를 회로 와 연결한 상태에서 멀티미터 안의 내부 저항 값 또는 저항기와 연결된 도선의 저항을 생각안하고 계산하여서 발생한 오차일수 있다. 실험② -키로히호프의 전압법칙에 의하면 저항의 전압강하를 모두 합하면 가해진 전원 전압
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하였다. 원회로에서는 4.142mA가 나왔고 VTH과 RTH의 직렬회로로 꾸민 테브냉 등가 회로에서는 4.064mA이 측정되었다. 이것은 계산치 IL = 4.046mA 과 비슷한 값이었다. 이번 실험을 통해서 테브냉의 등가 회로를 이용하였을 때 복잡한 회로를 간단하
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실험실내의 온도 등 저항에 미치는 오차의 원인들이 작용하여 전류값이 0일때의 정확한 가변저항값을 측정하기란 매우 어려웠다. 이러한 이유로 오차가 발생 하기는 했지만 브리지 회로를 통한 측정값의 오차 정도는 저항 판독값의 오차 범
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  • 등록일 2014.06.22
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htm) 함수발생기 설명,사용법 (http://blog.naver.com/ egg3063?Redirect=Log&logNo=60010956184) 파워서플라이 출력전압 비교그림 ( 2학년 기초회로실험책 15Page ) , 그림-1과 그림-2과 사용법 (http://cie.chungju.ac.kr/ymchae/dcp.html) 오실로스코프 사용법 ( http://blog.nave
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80 110 140 170 200 230 260 0.439 0.504 0.594 0.642 0.730 0.914 0.7 0.639 진동수 (Hz) 290 320 350 0.579 0.503 0.440 실 험후 토 론 실험 결과를 토대로 각 주파수에 대한 전압의 변화가 왜 정규분포의 형태를 갖는 지에 대해 토론을 해보았다. 이에 대한 의견으로 축전
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저항 (100 OMEGA , 150 OMEGA , 200 OMEGA ) (2) 축전기(47 mu F )상자 (3) 유도코일 (4) 전류계 (5) 오실로스코우프 4. 실험방법 (1) 먼저 오실로스코우프를 영점조절하여 전압을 측정할 수 있도록 한다. (2) RLC 회로상자 내에는 R_1 (100 OMEGA), R_2 (150 OMEGA), R_3 (
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