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측정 결과를 인용하시오.
--> 그렇다. 표 14-4만 보더라도 IT와 RT를 곱하면 V가 일정하게 나옴을 알 수 있다. 다 만 정확히는 나오진 않지만 허용오차를 제외한다면 비슷한 데이터 값을 얻을 수 있다 실험목적
이론적 배경
시뮬레이션
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저항값을 구할 때 저항계의 저항을 무시하였기 때문에 약간의 오차가 발생하였다.
*Power Supply : 전원 공급기
분압기 : 파형을 바꾸지 않고 전압의 크기를 분할하여 적당한 값으로 끌어내는 장치
7. 실험 소감
직렬 회로의 저항값을 측정하는 실
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저항에 걸리는 전압
전 류
계 산 값
0.08V
0.13V
1.6V
0.13V
8.04V
약 10V
측 정 값
0.078V
0.12V
1.54V
0.122V
7.78V
9.64V
오 차
2.5%
7.69%
3.75%
6.15%
3.23%
3.6%
※소수 셋째자리에서 반올림함
2. 과제
(1) 각 실험의 측정 결과가 옴의 법칙을 만족하는지 확인하고 오차를
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측정 레인지에서 전력 손실 및 이득분을 측정할 수 있다. 데시벨은 dB=10 log10 P1/P2 또는 600Ω에서 측정되는 EA 전압을 각 교류 전압 레인지에서 읽으면 눈금판에 교ㅕ정된 dB 지시값을 직접 측정할 수 있다. 1. 실험 목적
2. 저항의 종류
3. 고
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저항의 비를 정밀하게 측정하는 경우에 이와 같은 회로가 이용됩니다. 1. 실 험 목 적
2. 실 험 내 용
3. 실험장치 및 준비물
4. 실 험 방 법
5. 실험 보고서 내 용
6. 참 고 문 헌
8. 부
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저항
capacitance
RC이론값
걸린 시간
오차 (%)
충전
방전
충전
방전
100 Ω
330 μF
0.033
0.0353
0.0350
0.069
0.06
6.분석 및 모의
-이 실험에서 가장 큰 오차의 원인은 측정하는 단위 시간의 간격이 RC시상수를 측정하기에는 너무 컸다는 것과 상대적으로 정밀
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측정
아래의 그림에서 유전체의 두께를 측정하기 위한 커패시턴스의 모니터링 장치가 있다. 증착막은 유전체이어야 한다. 전극 위에 유전체 막이 형성되어 가면 커패시턴스 브리지 회로의 값이 변하고, 이 값은 미리 예비 실험을 통해 구해
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는 값과는 차이를 보였다. 이론상으로 나와 있는 값을 측정할 때만큼 정말한 측정이 실험에서 이루어지지 않았기 때문에 오차가 발생하였기 때문이다. 이 때 오차의 원인으로는 고체의 온도를 직접 측정하지 못하고 저항을 측정하여 환산표
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(콘덴서)
(4) 트랜지스터
(5) 다이오드
(6) 측정 장비
(7) 저항 색 코드 읽는 법
(8) 3, 4색띠 저항 색을 읽는 방법
(9) 5, 6색 띠 정밀저항 색을 읽는 방법
(10) 브레드보드 사용법
(11) 저항의 직렬연결
(12) 저항의 병렬연결
3. 실험장치
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실험의 정확도를 위해 액체의 점도는 여러 번 측정한다.
2) 메탄올의 경우 흡입 시 위험하므로 액체를 끌어올릴 때 피펫펌프를 이용하도록 한다.
3) 실험을 할 때 조작변인을 제외한 모든 변인들은 동일한 조건으로 만들어야 한다.
4) 점도는
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