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실험결과 두 값 사이에는 약 0.1 정도의 차이가 발생하였다. 이것은 고립계라는 가정 하에 크기가 없는 입자라 보고 계산을 해서 나온 것이고 실제로 우리가 실험한 곳은 비고립계로 공기 저항이 작용하여 운동에너지가 위치에너지보다 작게
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저항도 새롭게 발견한 오차의 원인이다.
이번 기회를 통하여 OP AMP 증폭에 대한 이해를 확인할 수가 있었고, IC와 오실로스코프, 함수발생기 등을 처음으로 접해보았다. 앞으로 이것들을 자세히 살펴보아야 하겠다는 숙제를 남겨주는 실험이
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측정하는 실험을 했다. 서미스터를 제외한 네가지 온도계들은 물의 가열됨에 따라 선형적으로 저항값 또는 전압값등이 증가했지만 써미스터는 지수함수적으로 감소했다. 응답성 그래프의 경우 극단적인 예외치를 제외하면 PT100IND의 경우 온
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저항 및 증착두께를 측정
5. 실험결과
1)고정변수 : 초기진공 1.2x10-5torr, RF파워 60W, Ar주입량은 모두 같은 조건이 므로 따로 생각하지 않는다.
2)실험변수 : 증착시간(두께), 증착압력
증착압력
증착시간
면저항
증착두께
1조
1.1x10-1 torr
30분
2.655
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측정실험이다.
다이오드 전류-전압 특성실험회로를 구성한 다음 직류전원 공급장치의 전압 조절기를 0V에 두고 정원을 가하여 오실로스코프나 멀티메터를 이용하여 양단간의 직류전압(순방향 전압)과 저항 양단간의 전압을 각각 측정한다.
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실험에서 Inverting, non-inverting, summing Amplifier에 대한 간단한 회로설계와 그에 대한 측정실험을 하였다. 이번 실험에 대한 작은 오차의 원인으로는
1. 가변저항 3개를 이용하여 저항값을 조절하다보니 정확한 소자값을 잡을 수 없었다.
2. 납땜이
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실험에서는 오실로스코프를 이용했기 때문이라 생각한다. 그래도 약간의 오차가 발생했는데 이 오차의 원인은 아마 실험장치로 부터 발생했을 것이다. 이론식에서는 힌지에 연결된 해머에 대한 모든 저항을 무시했는데 실제 실험에서는 힌
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실험측정 했을 때 떨어지는 위치를 잴 때 오차가 생겼을 꺼 같다.
세 번째로는 실험간에 쇠구슬에 대한 공기 저항이 발생해서 오차가 생겼을꺼 같다.
네 번째로는 실험에서 각을 잴 때 잘못재서 오차가 발생했을 꺼 같다. 실험의 목적
실
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실험은 이중관 열교환기를 이용하여 열교환 과정에 대하여 알아 보았다. 열교환기의 효율을 평가하기 위한 성능 계수에 대하여 알아보았는데, 총합 열전달 계수가 증가함에 따라 효율 또한 증가한다. 따라서 가장 효율에 직접적인 영향을 미
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실험측정에서의 오차
실험을 하는 도중 실험 기구 사이에서의 마찰이 있었을 수 있고, 카메라로 캡쳐하면서 축을 정해 좌표 값을 구했는데 모든 실험에 있어서 카메라를 움직이지 않고 항상 스크린과 평행하게 하지 못하였기 때문에 그에 따
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