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실험은 R1과 R2 및 Rk를 적당히 조절하여 평형 조건을 찾아 미지의 저항 Rx를 측정하는 것이다. ► 이때 평형 조건은 검류계 지침이 0이 된다는것이고 또 이것은 a, b방향으로 전류가 흐르지 않는다는 것이다.   ≪ 그 림 ≫ 1. 실험 목적
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미지의 분동을 구할 때 사용하였다. 6. 결 론 스트레인 게이지를 이용하여서 외팔보의 변형률을 측정하는 실험이다. 스트레인 게이지는 전기적인 저항이다. 이것을 외팔보에 부착을 하고 외팔보 한쪽에 하중을 가한다면 외팔보가 변형하면서
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  • 등록일 2008.12.01
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저항 R_{ 1, } R_{ m } 은 병렬로 연결되어 있다. R_{ m } 은 미지의 저항 값을 놓아야 하지만 임의로 1 Omega 값을 넣었다. 그리고 R_{ 1 } 은 분로 저항이다. 그 결과 전류를 측정 시뮬레이션을 보면 R_{ 3 } 의 전류와 R_{ m } 의 전류는 비슷하게 나
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  • 등록일 2004.03.29
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미지기전력 를 계산한다. 8) 다른 미지전지의 기전력을 위 방법에 의해서 측정한다. 5. 주의 사항 1. Power Supply는 미지의 기전력보다 더 높은 전압이어야 한다. 2. 실험 중 이동형 가변저항이 가열되어 뜨거우므로 화상에 주의하여야 한다. 3. Power
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  • 등록일 2009.09.20
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실험A 그래프(참조 : 각속도를 deg로 측정하여 rad으로 변환 후 이론값 계산하였습니다. 오차계산은 X축인 각속도를 기준으로 그에 따른 Y축인 Force의 차를 계산하였습니다.) 실험B 그래프 실험A 그래프에서 r1의 실험값과 이론값의 오차분석 r1 이
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측정의 오차는 거의 없는 듯 하다. 상대오차의 발생 요인으로는 사이의 전압을 3V나 4V로 유지시켰지만, 회로를 구성하는데 있어서, 도선의 길이가 많이 길어졌으며, 도선과 도선을 연결하는데, 집게끼리 물리는 방식을 사용하여, 저항이 증가
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  • 등록일 2008.05.26
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실험한다. (18) 실험 종료 후 모든장비를 해제하고 표준전지와 미지전지만 남긴다. (19) 멀티테스터를 전압계모드로 바꾼 뒤 표준전지의 실제전압과 미지전지의 3개 번호에 대한 실제전압을 측정하여 실험계산결과와 비교한다. (20) 검류계는 멀
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  • 등록일 2015.10.03
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실험목적 Wheatstone Bridge의 원리와 구조를 이해하고, 이를 이용하여 미지의 전기저항을 측정한다. 실험 이론 Wheatstone Bridge는 저항 R1, R2, Rk, Rx를 그림 1과 같이 연결하고 B점과 D점 사이에 검류계 G를 연결하여 두 점 사이의 전위차를 알 수
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  • 등록일 2012.09.24
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저항의 길이를 바꾸는 과정에서, 화상을 입을 수도 있기 때문에 5V이하로 설정을 하라는 것 같다. 그림1번 같은 경우는 1번미지전지의 기전력을 측정한 것으로 오차율이 13.6%로 괜찮은 수치로 기록이 되었다. 특히 1번 실험의 2번째 부분에서
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  • 등록일 2012.04.16
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저항선이 끊어지므로 너무 세게 누르지 않도록 조심한다. 2) 유전율 측정 ① 평행판 축전기의 면적과 간격을 측정한다. ② 함수 발생기와 유전율 측정 신호 증폭기를 끈 다음, 그림 2의 실험 장치 구성에서 미지의 축전기 상자를 평행판 축전기
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  • 등록일 2008.12.26
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