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실험에서 나타난 것이다. 위에서 언급했듯이 시간 상수는 저항과 전기용량의 곱으로 나타내기 때문에 저항에 따른 시간 상수는 각각 다르다.
두 번째 실험에서는 저항이 고정되어 있고 전기용량이 변한다. 전기용량이 10μF인 경우 측정 시간
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저항을 직렬로 연결하고 한 개의 저항에 걸리는 전압과 파형을 측정한다.
<<그림>>
- 1 kΩ저항 2개를 사용했을 때
- 1 MΩ저항 2개를 사용했을 때
- 위 두 실험을 프로브 배율이 X1일 때와 X10일 때 두 가지 경우에 대해 해보고, 결과
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실험” David M. Buchla 저. ITC. 2013
사진참조 - “회로이론” Thomas L. Floyd저. 피어슨에듀케이션코리아. 2007
- “Floyd 기초회로실험” David M. Buchla 저. ITC. 2013 정편파의 측정
1. 요약
2. 서론
3. 본론
- 정현파[SINE WAVE]
- 정현파의 주기
- 정
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저항으 로 간단히 표현하는 방법을 알아보는 실험 이었다. 실험을한 결과 실험 A에서 구한 저항 및 전압과 B 에서 구한 저항 및 전압이 같았는데 이는 A실험에서 측정한 와 가 B실험에서도 같은 값이 나 왔다. 이를 보면 알 수 있듯이 만약 테브
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저항전압도 KVL에 따라 선형적이고, 크기(amplitude)도 소스전압보다 작은 파형이 찍혔다.
~결론~
이번 실습시간 때 처음으로 R 이외의 수동소자 C를 사용해, RC회로를 설계하여 시정수를 측정하였다. 시계를 이용하여 시정수를 측정하는 실험에서
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실험 목적
2. 실험 장치
3. 실험 이론
3.1 토크의 정의
3.2 스트레인 게이지를 이용한 토크의 측정 방법
3.2.1 원형봉의 비틀림 변형
3.2.1.1 응력과 변형률의 정의와 관계
3.2.1.2 원형봉의 응력분포
3.2.1.3 원형봉의 변형율 분포
3.2.2 스트레
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저항[Ω]
I
I1
I2
I3
측정값
이론값
5V
48.89
33.43
10.68
5.09
101.4
102.1
==> I = I1 + I2 + I3
(5) 저항의 직렬 및 병렬연결인가전압
[V]
전류[mA]
전체저항[Ω]
I
I2
I3
측정값
이론값
8V
11.56
7.82
3.75
682.3
689.73
2. 고찰 및 토의
이번 실험은 옴의 법칙과 저항의 직렬
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실험실용으로 사용
-상하수도, 폐수, 오수, 정수 처리장, 실험실등에서 사용.
4. 전도도(Conductivity)의 측정법
(1) 측정방법
- 전도도 측정기를 이용하여 전해액에 전압을 걸때에 반대의 전하를 띄는 방향으로 이동하게 되면 전도도는 저항에 반비
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튜브에 있는 것이 더 먼저 떨어졌다.
결과분석 : 진공과 공기 중에서의 차이는 공기저항에 의해 자유낙하하는 물체가 조금 방해받아 낙하시간이 더 걸린다.
또한 구슬보다 깃털이 공기저항을 더 많이 받아 낙하시간이 더 걸린다. 없음
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실험에서 알 수 있듯이 의 값이 0.001밖에 차이가 없었는데도 오차율은 각각 19%, 28%로 증가하였다.
마찬 가지로, 포토게이트가 쉽게 움직였기 때문에 정확한 높이 측정이 어려웠고, 이는 공기저항이 없을 때의 이론값을 정확하게 구하지 못하
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