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실험에서 보면 10.3이라는 값을 얻었는데 이는 기계의 오류로 볼 수있다
그래서 이번 평균값과 표준편차를 구할때 이 값을 제외시켰으며
나머지의 값은 기존에 생각했던 이상적인 값과는 다른 공기저항등의 여러 변수로 인해서
문헙값과는 다
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실험에서 마지막 결과값은 이상한 것 같아 다시 실험을 하여보았었으나 계속 같은 값이 나와 이유를 알 수 없었다. 이를 제외하고는 같은 주파수에서 전류값의 증가에 따른 위상각 의 차이는 없다고 볼수 있다.)
그러나 D 실험을 보면 같은 전
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실험인 Orcad실험은 Orcad라는 시뮬레이션 프로그램을 이용하여 회로도를 구현하고 이를 시뮬레이션 한 실험이었다. 따라서 어떠한 외부적인 또는 간접적인 요건들(즉 기계 내부의 저항Rin, 아날로그로 인한 오차 등)에 의해서 오차가 나는 실험
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실험값보다 큰 것을 알 수 있었으며 오차율이 좀 나더라도 이론값이 실험값보다 크다는 것은 안전하다는 측면이 있기 때문에 이렇게 계산된 이론 처짐 량으로도 설계를 하여도 구조물은 처짐에 저항 할 수 있다는 생각을 한다. 대체로 목적을
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이므로
∴
④ 저항 측정값: , 일 때 :
측정값
이론값
이므로
∴
⑤ 저항 측정값: , 일 때 :
측정값
이론값
이므로
∴
⑥ 저항 측정값: , 일 때 :
측정값
이론값
이므로
∴
6. 오차 원인 및 결과 분석
이번실험에서 오차는 0.2~3.8%까지 비
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전류를 측정.
-측정한 값으로 KCL을 이용하여 계산하고, 이론값과 비교.
-오차에 대한고찰.
2)KVL실험
-주어진 회로를 보고 브레드 보드에 회로를 만든다.
-저항 소자에서 생기는 전압강하 량과, 도선의 전류량을 측정한다.
-측정한 값으로 KVL을
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감소시켜 이 전압을 기록한다. 특히 값이 문턱전압에 가까워 지면 저항 값이 급격히 증가함으로 작은 전압에서는 몇 개의 데이터만 측정한다.
위 과정을 계속 반복하여 저항 과 값을 기록한다.
실험노트에 저항 를 값의 함수로 plot 한다.
또
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/DIV : 0.2V, TIME/DIV : 2㎲로 조정한 후 FG 출력파형, 저항전압파형, 인덕터파형을 측정한다.
※ FG 출력파형, 저항 전압파형
※ FG 출력파형, 인덕터 전압파형
5. 결과 및 분석
5.1 실험 4.1의 결과, 즉 입력전압을 기준으로 한 R, L의 전압을 그리고 제
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저항을 측정하라.
-R1의 set이 0.996이므로 계산을 통하여.
RCB = 500*(996/1000) = 498Ω
RAB = 500*(4/1000) = 2Ω
을 예상 할 수 있다.
5.R6양단에 25uF 이미터 바이패스 커패시터 C2를 접속하고,주파수가 1000Hz(※실험 책에는 100Hz에 맞추라고 나와 있지만 내용상 1
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저항력이나 도드래나 회전축의 마찰 역시 계산과정에서 무시되었기 때문에 오차의 원인으로 들 수 있겠다.
이번실험을 통해서 관성 모멘트는 누르는 힘의 위치, 크기 등에 따라서 변한다는 것을 알수있었고 포토게이트 타이머를 이용하면
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