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기 때문에 약간의 전류의 변화가 있었다. 위의 그래프는 PSIM으로 전류를 계산한 값을 나타낸 것이다. 전류는 5.56mA 값을 유지했다.
B. 병렬 회로 실험
a. 병렬회로 실험 Data
저항
표시 저항값
전압
측정 전압값
전류
측정전류
계산 저항값
오차(%)
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저항은 가속도 측정 시 값을 작게 만들 수 있다. 두 번째 원인으로는 피켓 펜스가 떨어지기 시작할 때의 기울기다. 만약 피켓 펜스가 지면과 수직이 아닌 기울기로 떨어진다면 Band Spacing 값이 달라질 수 있기 때문에 오차가 발생한다.
실험 시
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측정하여 표 8.1에 기록하여라.
④ 1000Ω 저항을 330Ω 저항으로 교체하고, 과정 ③~④를 반복하여라.(이때의 BC V 는 0.3V, 0.4V, ….,2.0V로 변화하여 실험하여라).
⑤ 다이오드의 방향을 바꾸고, 다이오드 전압( AB V )을 0.5V, 1.0V, …., 3.0V로 설정하여라.
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측정하였다. 이 때 공진주파수는 187Hz로 실험 1에서 추정한 공진주파수와 거의 비슷하다는 것을 확인할 수 있었다. 그리고 마지막 실험 3에서는 실험 2에서 측정한 공진주파수에서, 출력전압과 전류의 진폭 과 를 측정하여 회로의 총 저항을 계
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측정전압이 오차가 발생하였는데, 이는 측정기기의 내부 저항과 회로 내부의 저항에 의해 발생하였다. 특히, C-D구간과 D-E구간에 걸린 저항값은 4700 이지만 각 구간에 걸린 측정전압은 서로 다르므로 이 오차는 회로 내부의 저항과 실험자의
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실험결과4
데이터 그래프 5. 옴의 법칙 실험결과5
2. 실험 방법 및 순서
1) Pasco Capstone 프로그램을 실행 해 물리학 실험 교재 p210쪽에 Step 3~8번까지 실행한다.2) 100옴 단일 저항에 대한 측정을 Record 버튼을 클릭하여 시작한다. 나타나는 직선의 기
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실험이 필요하며, 이를 통해 보다 정교한 성능 분석과 최적화된 회로 설계 방안 모색이 요구된다. 이러한 결과는 전자기기 및 통신 시스템 등 다양한 분야에 적용 가능성을 제시한다. Ⅰ. 실험 결과
1. 부하 저항 100Ω에서의 측정 결과
2.
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실험 1에서 실험을 진행하면서 처음에 β값이 이상하여 VBE를 0.7V임을 확인하였다. 또한 R의 혼돈을 피하기 위하여 매번 회로를 구성하기 이전에 직접 저항 값을 측정한 후 사용하였다. ( VCE – I ) 그래프를 얻어야 하는데 측정을 매번 하는
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는 실험이다. 최대 전력전송을 위해서는 RC = RL이어야 한다. 따라서 RC와 RL을 같은 저항값으로 맞추어 주고 측정한 전력이 최대 전송전력이 된다.
측정된 실험값을 공식에 맞추어 계산만 하면 되는 실험이므로 자세한 분석은 생략한다.
④ 망로
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실험을 통한 그래프는 실험 과정상의 오차(회로의 저항, 측정값의 반올림 등)가 발생하여, PSpice 시뮬레이션처럼 완벽한 이론적인 그래프가 그려지지는 않았지만, 오차를 생각하면 거의 일치하는 그래프가 그려졌다고 생각할 수 있다.
< 실
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