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저항 R1 = 470[Ω], 인덕터 L1 = 10[mH]를 각각 연결한다.
(3) 오실로스코프 화면에 V1과 V0를 동시에 표시하고, 이를 촬영한다.
(4) 오실로스코프로 V1과 V0의 첨두치와 주파수를 측정하여 기록한다.
(5) V1 = 50[KHz], 10Vpp의 정현파로 바꾸고, 실험 과정 (4) ~
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실험에 영향을 미칠 수 있으므로 적절한 시간 간격으로 실험을 하고, 필요한 경우 냉각하는 방법을 사용해야 한다. 마지막으로, 결과를 기록하고 해석할 때에는 정확하고 일관된 방법으로 데이터를 처리해야 한다. 측정값의 오차를 줄이고 신
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실험에서나 마찬가지겠지만 이번실험에서도 실제값과 이론값에서 상당한 오차가 발생 하였다. 이것은 앞에서 언급한 바와 같이 실내 내부 온도의 불규칙한 변화와 시편과 설치기의 열접촉저항에서 비롯된 것이다. 따라서 앞으로는 더 정확
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(전원전압 10V)
표 4-2. R1=820Ω, R2=1㏀ 저항 2개의 병렬 연결 (전원전압 10V)
표 4-3. 3개의 저항 R1=820Ω, R2=1㏀, R3=2.2㏀의 병렬 연결 (전원전압 10V)
표 4-4. 4개의 저항 R1=820Ω, R2=1㏀, R3=2.2㏀, R4=3.3㏀의 병렬 연결 (전원전압 10V)
2. 실험 결론
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참조한다. 부하전류 IL의 변화는 분할기의 분기전압 VCD와 VBD에 어떤 영향을 미치는가? 데이터로부터 특정한 예를 보이고, 이 영향에 대한 이유 를 설명하시오.
5. I1, VBD, VCD, RL의 측정값과 계산 값을 비교하고, 차이점을 설명하시오.
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측정하여, 이로부터 계산할 수 있다.
산소가 물에 흡수 될 때의 저항은 대부분 액상에 존재 하는데, 많은 실험을 통하여 얻은 유량과의 물질전달계수간의 상관관계식인
[, , ] 으로부터 를 구하고, 계수를 얻기 위해 Sc값은 다음 아래의 식 안에
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실험재료 및 실험 장치
2.1.1 실험재료
Lead(Pb), Tin(Sn)
2.1.2실험장치
전기저항 가열로(Ni-Cr선, Kanthal선)
온도측정기구(Potentiomter등)
보호관을 갖춘 Chromel-Alumel 열전대
흑연 도가니, stop watch(초시계), 영점보정용 보온병, 열전대
X-Y Record
2.2 실험방법
1
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실험한다.
② 총괄 열전달 계수 측정
뜨거운 유체 온도조절기를 동작시켜 약 60℃(온도 콘트롤러에서는 유량에 따라 변할 것이다. 그렇지만 조절하기가 힘들기 때문에 일단 고정적으로 60℃에 맞춰서 실험을 진행한다.)에 맞추고, 유량계를 조
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저항
실험 방법
(1) 포토커플러의 전달특성
① 그림 9.4(a)의 회로에서 전원을 2V로 조정하라. 출력전압을 측정하여 기록하라.
② 4, 6, 8, 10, 12, 14V 전원전압에 따라 단계①을 반복하라.
③ 위의 데이터로부터 포토커플러의 전달특성(VOUT 대VS)을 그
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측정값과 비교하여 회로의 신뢰성을 점검하고, 필요 시 회로를 수정한다. 이러한 절차를 통해 MOSFET 소자의 동작 특성을 명확하게 이해하고 실험에 적합한 회로 구성을 완성할 수 있다. 최종적으로 시뮬레이션 결과는 실험 진행 시 예측된 결
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