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결과값과 비교해 보았는데 옴의 법칙으로 계산한 값이 실제 전류보다 조금 적게 나왔다. 표 4.3 키르히호프의 전류법칙(KCL) 실험 순번 V [V] 측정값 계산값 측정값 오차 At-계산된값 over At * 100% A1 [mA] A2 [mA] A3 [mA] 키르히호프전류법칙에 의해 계
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실험의 목표 2. 이론적 배경 1) 옴의 법칙 개요 2) 키르히호프의 법칙 설명 3. 실험 절차 1) 병렬 회로에서의 실험 2) 직렬 회로에서의 실험 3) 키르히호프 법칙 적용 방법 4. 실험 결과 분석 1) 병렬 회로의 결과
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결과를 설명하기 위해 어떤 가설의 제의가 필요한가? 어떤 용질을 섞이지 않는 두 종류의 용매 A와 B에 용해시킨 후, 두 용액이 평행에 도달했을 때 이 용질이 두 용매에서 같은 분자량을 유지한다는 가설 9. Discussion 이번실험은 서로 섞이지
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옴의 법칙에 의하여 구한다. 회로에서 전체전류는 각 저항에 흐르는 전류를 더한 것과 같다. ▲ Discussion 병렬저항회로를 구성한 후 저항을 하나씩 늘여나가며 합성저항값을 측정하였다. 간단한 회로구성과 기초적인 이론이려서 실험이 매우
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옴의 법칙이 핵심 원리로 작용한다는 점을 깨달았다. 앞으로의 전자공학 공부에 있어 이러한 경험은 매우 유익할 것이다. 에러를 줄이고 실험의 정확도를 높이는 방법을 더 연구함으로써, 더 나은 실험 결과를 얻기를 기대한다. 이를 통해 보
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결과, 직선의 형태를 띠는 그래프가 그려졌고, 이는 옴의 법칙이 성립함을 강하게 시사했다. 더 나아가, 기울기는 저항값을 나타내므로, 이를 통해 실험에서 사용된 저항기의 값이 일치하는지를 확인할 수 있었다. 전체적으로 실험은 저항이
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옴의 법칙 V=IR에 따라서 전압값이 달라진다. ③ [ 그림 5-4 ]의 실험 회로에서 전체 전류 I 는 가지 전류( I1, I2, I3)로 나누어 졌다가 직류 전원의 [-]극으로 합류한다. 따라서 I = I1+I2+I3 의 관계가 성립 될 것이다. [ 표 5-3 ]의 전류 측정 결과에서 I
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옴의 법칙이 적용됨) 1. 저항기 색 코드와 저항값 측정 2. 직류전압의 측정 3. 도체와 절연체 4. 직류의 측정 5. 옴의 법칙 6. 직렬 회로 7. 직류회로 설계 8. 전압분할 회로(무부하) 9. 병렬회로의 전류 10. 병렬회로의 저항
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법칙을 만족한다고 할 수 있다. 시뮬레이팅 결과 역시 측정값과 차이가 발생했으나, 그 원인은 앞에서 언급한 것과 같다. 실험 ③과 실험 ④에 의해 다음과 같은 결론을 내릴 수 있다. Iin : 유입전류, Iout : 유출전류 라 할 때, Iin1 + Iin2 + Iin3 + …
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옴의 법칙이 성립한다는 것을 확실히 확인할 수 있었다. 실험 결과는 이론적으로 예측했던 것과 일치하며, 전압 이력과 전류 이력이 비례 관계라는 사실은 기본 전자 회로를 이해하는 데 중요한 기초가 된다. 이와 같은 경험을 통해 전자 회로
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