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충돌시간과 힘과의 관계도 알아 볼 수 있었다. 물리실험 예비+결과 - 충격량과 뉴턴 제3법칙
예비 보고서
[1] 목적
[2] 원리
[3] 원리 적용
[4] 참고문헌
결과 보고서
[1] 측정값
[2] 결과
[3] 토의
2. 실험과정 및 결과에 대한 토의
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회로와 병렬로 접속해야만 한다. 분압 기는 분류기와 동일한 개념으로서 전압계의 측정 범위, 즉 레인지를 확대시키기 위하여 사용하게 된다.
I = V / (RM + RS) = VM / RM
V = VM(1+RS/RM)
최대 측정범위의 (1+Rs/Rm)배의 전압까지 측정가능
2.개요
실험①
3
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실험을 조금 급하게 진행 하다 보니 우리도 모르는 어떤 실수가 발생했을 가능성도 있다.
3. 참고 문헌
2009, 물리학실험, 아주대학교 출판부 물리실험 예비+결과 - 관성모멘트
예비 보고서
Ⅰ. 목적
Ⅱ. 원리
Ⅲ. 원리적용
Ⅳ. 출처
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각도 단위로 바꾸면, 42.39˚ 라는 값을 얻을 수 있다.
실제 오실로스코프로 얻은 IRLC의 Phase는 -31.5˚ 로, 그 결과값에 다소 오차가 있음을 알 수 있다. ① 직렬 RLC 회로의 임피던스
※ Case 1
※ Case 2
※ Case 3
② 병렬 RLC 회로의 임피던스
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회로도
- 그림 1-3의 회로처럼 PSpice 시뮬레이션 회로를 구성해줍니다.
- 전압의 변화에 따른 전류 변화 그래프를 구해야 하므로 전압의 변화에 대한 그래프를 그려야 하므로, DC Sweep Type을 이용해줍니다.
4-1. PSpice 시뮬레이션 결과
5. 실제 실험
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1. 실험 개요
- 트랜지스터를 이용한 능동 부하의 경우 저항 부하에 비해서 공정에 대한 변화량이 적고, 정확한 저항을 위한 추가 비용이 들지 않는다는 장점이 있다. 이 실험에서는 능동 부하를 사용한 차동 증폭기(differential amplifier)를 구성
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회로
1. 아래그림과 같이 회로도를 구성한다.
2. 공진주파수의 0.5배부터 2배까지 주파수를 올려주며 출력전압을 측정한다.
● 측정 결과 및 분석
< 측 정 결 과 >
실험 1: LC 직렬 공진 회로
이론값 :fo = 1 / 2π = 8760
실험 2: LC 병렬 공진 회로
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결 실험: 두 개의 커패시터를 병렬로 연결한 회로를 설정한 후. 다시 한 번 측정 도구를 사용하여 전체 커패시턴스 및 전압을 측정한다.
2. 주파수에 따른 Xc의 변화 실험:
커패시터를 회로에 연결하고, Xc(커패시터의 리액턴스) 값을 주파수에
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1. 실험 개요
- [실험11]과 [실험 12]에서는 MOSFET을 이용한 기본적인 세 가지 증폭기 중에서 공통 소오스 증폭기와 소오스 팔로워를 실험하였다. 이번에는 나머지 기본 증폭기 구조인 공통 게이트 증폭기에 대한 실험을 진행한다. 공통 게이트
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실험에서는 공통 이미터 증폭기의 입력-출력 특성 곡선을 구하고, 소신호 등가회로의 개념을 적용하여 전압 이득을 구하고, 이를 실험에서 확인하고자 한다. 1.실험개요
2. 실험 기자재 및 부품
3. 배경 이론
4. 실험 절자 및 Pspice simulation
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