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볼 때, 전체적으로 큰 오차 없이 커패시터의 값을 만족하는 수치가 나왔다. 직접 실험에서도 보다 정확한 저항 값을 갖는 저항과 정확한 주기 측정을 한다면, 용량을 모르는 커패시터의 용량을 보다 정확히 측정할 수 있을 것이다.
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측정하여 사용하는 것이 좋을 것 같다.
또한 오실로스코프를 사용한 측정실험에서는 오실로스코프의 내부 캐패시턴스나 저항을 고려하지 않은 점 때문에 오차가 발생했다. 또한 처음에 프로브를 보정하는 과정에서 프로브가 정확하게 옳은
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가하였을 때의 전압계의
지시는 얼마인가?
- 공식 I = V / R에서 V = 300[V], R = 40[k ]이므로,
I = 300 / 40 = 7.5[A]에서 전압계의 측정값은 공식
V = IR 에서 I = 7.5[A], R = 20[k ]이므로,
V = 7.5 20 = 150[V]이다.
16. 그림의 회로에서 R = 40[㏀], R = 15[㏀]일 때 전압계
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측정은 데이터를 구하는 과정에서는 별 어려움이 없었으며 대수평균온도차와 계수를 구하는 식에 대한 숙지도가 낮아서 계산하는데 어려움을 겪었으며 그래프도 책에서 보던 것을 실제로 그리려니 그리 쉽지는 않았다.
이번실험을 통해 향
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실험 방법
인터페이스와 컴퓨터를 연결하고 설정한다.
실험1-전구저항 측정 실험
악어집게로 니크롬선을 인터페이스와 연결한다.
전류와 전압으로 저항과 비저항을 구하고 저항과 길이, 단면적의 관계를 구한다.
실험2
실험장비를 설치
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1월 25일, 저자 : 박송배, page : 75page~77page
-전력계에 대한 조사 ( 동아 대백과 사전 ) (1) 실험제목 : 최대 전력·전송 정리
(2) 실험목적 :
(3) 관련이론 :
① 직류 회로상의 전력 측정
② 최대 전력 전송
(4) 예상결과 :
(5) 참고문헌 :
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저항값이 크기 때문에 상대적으로 전류의 값은 작았고, 너무 작은 값을 측정하는 것이기에 그만큼 정밀도가 중요했고 작은 차이에도 오차가 크게 발생한 것 같습니다.
4. 결론
두 번째 실험을 통하여 회로에서의 전압과 전류와 저항과의 관계
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0’ 이 나오는 원인이었던 것 같습니다.
이론값과 측정값이 같기 위해서는 실험을 할 때 공기저항력이 없는 진공에서 해야 한다고 알고 있습니다. 하지만 저희 실험은 분명히 공기 저항력이 있었는데도 불구하고 오차가 없었다는 것으로 볼
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는 전류를 측정하기 위해서 사용되는 전류계와 R2에 있는 전압을 측정하기 위해서 사용되는 전압계에 대한 구조는 그림 3.21에 도시되었다. 같은 회로에 있는 이들 계측기에 대한 이상적인 모델을 그림 3.22에 나타내었다.
출처 : Electric Circuits (7
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측정할 장비가 없어 정확한 소자의 값을 알지 못하였으며
③ 또 저항값을 523Ω으로 놓고 실험하여 오차가 생겼으나 0.3%의 미세한 오차로 저감쇠의 특성을 확인할 수 있는 실험이었다.
(2) 임계감쇠상태(α=ω)
표 9
임계감쇠
저항의계산값
임계감
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