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Chapter 1. 관련 이론(Theoretical Background)
전기회로 분석 방법 중 하나인 키르히호프 전류, 전압 법칙을 이용하면 매우 간단하면서도 효과적으로 회로를 분석할 수 있다. 또한 미지의 저항을 측정하는 방법으로 멀티미터를 이용한 직접적인 방법
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측정을 해야하는 실험은 오차는 필연적으로 생긴다. 소수점 둘째자리까지의 합이 꼭 맞지는 않더라도 너무 신경 쓸 필요는 없을 것 같고, 비교적 문안하게 실험이 마무리 된듯 하다.
4. 최종결론
3장 실험 이론적으로 배운 탄소피막 저항의 내
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측정된 전압이 달라서 인데 실제로 걸어준 전압이 회로를 지나며 회로 자체의 저항에 의해 조금 바뀔 수 있기 때문이다. 실제 실험값에서는 큰 저항 값으로 실험할수록 측정전압이 셀제 걸어준 전압으로 근접했다.
두 번째 실험은 저항을 두
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저항을 측정하라. 이 측정으로부터 무엇을 알 수 있는가? 이결과를 이용할여 실험실의 교류전원에 FG와 scope가 연결되어 있을 때 전원선의 배선도를 그려서 제출하라.
측정된 저항값은 0V이었다. 따라서 FG의 접지와 scope의 접지는 아래의 그림8
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측정된 각도에서 전부다 5°빼줘야 했다.
이번 실험은 전반적으로 오차가 많았는데, 실험 횟수를 늘렸다면 오차가 지금 보다는 적었을 것이다.
2) 오차에 대한 원인 분석
이번 실험에서의 오차 원인은 측정오류와 외부저항으로 크게 2가지인 것
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DC 값의 계산치와 측정치를 결정하고, 비교하라.
(계산치) = 3.5V
(측정치) = 2.84V 1. 실험 목적
2. 실험장비
3. 실험순서
1) 문턱 전압
2) 반파정류-1
3) 반파정류-2
4) 반파정류-3
5) 브릿지방식 전파정류
6) 중앙-탭방식 전파정류
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실험34 : 4단자 회로망
1) 전류치
실험 회로도
시뮬레이션 결과
분석 : 우선 I1이 0.5mA다 될 때의 V1의 값을 찾기 위하여 DC sweep을 통하여 0-5V까지 범위를 가해주어 측정을 하였다. 그래프에서 확인한 값은 2.51V였다.
실험회로도
시뮬레이션 결과
분
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실험 1에서 전류의 최대값을 나타내었던 주파수의 범위가 100Hz에서 120Hz인 것으로 보아 두 실험 모두 같은 경향성을 보였다.
실험3.
이번 실험에서 측정한 공진주파수에서 출력전압과 전류를 측정해 총 저항값을 측정해 보는 실험이었다. 공진
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측정되고, 지시된 하중이나 압입자국으로부터 경도치가 계산된다.
① 브리넬 경도계(Brinell hardness tester)
② 로크웰 경도계(Rockwell hardness tester) – 이번 실험에 적용된 방식이다.
③ 비커스 경도계(Vickers hardness tester)
(2) 반발시험(rebound t
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실험 결과 그래프를 통해 살펴보면, 일 때 그래프상에서 최대전력전달이 일어남을 알 수 있다. 이것은 일때 최대전력전달이 일어난다는 이론과 오차를 발생시킨다. 하지만, 그래프상의 곡선이 직선으로 이어져 있으므로 각 저항의 측정값들
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