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저항에 걸린 전압이 최대값일 때의 전압의 주파수를 구해 이론으로 구한 공명 주파수와 비교했으며 그 결과 8.10%의 오차로 공명주파수를 측정했음을 확인했다.
4.토의
용량형 회로와 유도형 회로의 경우 회로의 저항이 0이라는 가정 하에 실험
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실험방법
(1) 다음 회로에서 각각의 저항, 전압을 측정하여 <표 8.1>에 기록하시오.
① 디지털 트레이너에 저항3개를 12V를 직렬로 연결한다.
② R1에 걸리는 전압을 병렬로 측정한다.③ R2에 걸리는 전압을 병렬로 측정한다.
④ R3에 걸리는 전
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실험기기가 처음 보는 것이라서 처음에는 다소 허둥대었지만 실험기기를 이해하고 나서는 빠르게 실험을 할 수 있었다.
3)결론
이 실험은 직류전원과 저항이 연결된 회로에서 전압, 전류를 측정하여 옴의 법칙을 증명하는 실험이다.
(1) 1개의
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정값을 표9-1에 기록한다.
3) 전류분배기Ⅱ
- 그림9-6의 회로를 기판에 구성한다.
- 전원을 켜고 DC 10V로 조정한다.
- R1과 R2, R3, R4에 인가되는 전압을 측정한다.
- 각 저항을 통해 흐르는 전류를 측정한다.
- 측정값을 표9-2에 기록한다.
실험1
실험2
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실험을 통한 KVL의 값이 거의 0에 가까운 값을 가지는 것을 알 수 있다. 즉, 키르히호프의 전압법칙이 성립한다고 할 수 있다. 하지만, KVL값이 완벽한 5V, 0V의 전압이 나타나지 않은 것은 저항자체에 의한 오차 및 도선의 내부 저항에 의한 오차,
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저항
capacitance
RC이론값
입력전압
입력전압*0.632
걸린 시간
오차
(%)
100kΩ
330 μF
33
5
3.16
34.77
5.36
5. 분석 및 토의 : 저항과 축전기의 크기에 따른 RC시상수를 측정하는 실험 이였다. 같은 축전기에서는 저항이 커질수록 시간이 길어졌고, 같은 저항
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실험을 하다 보니 공기 저항력이 작용한 것 같다. 그래서 그 저항력에 의해 중력가속도보다 낮은 가속도로 측정이 되었다. 그리고 시행횟수가 터무니 부족하다는 점이다. 시행횟수를 더 많이 하게 되면 정확한 값에 수렴할 것이다. 마지막으
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류계, 저항 및 전원 공급 장치이다. 이 장비들을 통해 전압, 전류, 저항 간의 관계를 명확하게 관찰할 수 있다. 첫 번째 실험으로는 저항을 사용해 다양한 전압에서 흐르는 전류를 측정하는 방식이다. 이때, 저항의 값을 일정하게 유지하고 전
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-60mV
180mV / -180mV
1Ω
120.8mV
1.12V
44mV / -38mV
1) 100Ω
2)10Ω
3)5Ω
4)1Ω
이 실험은 가상접지의 저항값을 변화시켜 가면 이득을 얼마나 변화시키는지 측정하는 실험인데, 이 실험도 op-amp가 고장난 탓에 측정값이 제대로 나오지 않은 것 같습니다. 이
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저항값을 계산하면
R1 = 12*10^2 = 1200
R2 = 10*10^2 = 1000
R3 = 10*10^3 = 10000
위처럼 나온다. 이는 실제 측정했던 값인 1187, 1001, 9870과 비슷하게 나왔고, 오차율 1.08, 0.1, 1.3% 정도이다.
(2) 고찰
표 2.1은 V1에만 10V를 주는 실험이었다. V2의 전원을 제거하니
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