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교류의 형태로 바뀌면 시간에 따라 전류의 크기가 바뀌고 또한 이에 따라 전압의 형태 또한 바뀐다. 이번 실험을 통해서 이러한 교류의 특성을 이해하고, 그 교류 전압의 최대값을 구하는 방법을 알 수 있었다. 1.측정값
2.실험결과
3.
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실험 5
Ⅱ. 물리실험 사례2(부력)
1. 주제
2. 배경
3. 과정
1) 순서 1: 컴퓨터 설치
2) 순서 2 : 센서의 조정과 장치의 Set up
3) 순서 3 : 데이터 기록
4. 분석
Ⅲ. 물리실험 사례3(중력가속도)
1. 목적
2. 원리
3. 실험 방법
4. 실험 결과
1) 진자
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12 전구 양단에 걸린 전압의 변화(직류, 직렬) 8
그림 13 전구 양단에 걸린 전압의 변화(직류, 병렬) 8
그림 14 쇠막대를 흔들때 전구 양단에 걸린 전압의 변화(직류, 직렬) 9
그림 15 쇠막대를 흔들때 전구 양단에 걸린 전압의 변화(교류, 직렬) 9
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결과 파형
위의 결과 파형을 살펴보면 변수 가 1.0mH일 때 저항 에 전류가 흐르지 않는다.
결론적으로 위의 시뮬레이션 결과에서 Hay 브리지 회로가 평형이 될 때의 미지의 인덕턴스값은 이론과 일치하며 임을 알 수 있다.
3. 실험 기기 및 부품
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회로에 사용에 있어 왜 사용할까 궁금해 했었는데 3상 회로를 통과하고 나온 파형의 특징이나 이를 백열등과 형광등에 공급해 나온 빛의 세기를 관찰하는 실험을 하면서 위상차가 120난다는 특징만으로도 그러한 결과를 만들어낼 수 있다는
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물리학에서는 양자역학과 일반 상대론을 하나로 통합하는 양자 중력을 찾는 노력이 반세기 동안 끊임없이 시도되고 있지만 아직까지 괄목할 만한 성과는 없다. 지금으로서 가장 중요한 후보는 M이론을 포함한 초끈 이론과 루프 양자 중력을
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발생하였다. 그 이유로는 측정값 중 저항에 걸린 전압()의 값이 정상치보다 높게 측정되어 전류()값도 높게 계산되었다. 와 는와 반비례 관계이여서 더 적게 계산결과가 나왔다. 1. 실험 목적
2. 기본 이론
3. 실험 결과 및 분석
4. 고 찰
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실험): Multisim 사용한 모의 실험(시뮬레이션)
■ 모의실험회로 1 : 연산증폭기 입력 바이어스 전류 측정
- 모의실험 결과 그래프 및 표 :
시뮬레이션 값
비반전 입력 전압
-6.862
반전 입력 전압
-9.108
■ 모의실험회로 2 : 연산증폭기의 출력과 입
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실험에서는 피드백 회로의 저항을 계산하는 것이 아니라, 커패시터와 직렬로 연결된 저항으로 구하는 것이므로 실험을 통하여 확인하여 본다.
3. 데이터시트
4. 실험
6. 실험결과
7. 오차 및 분석
- 이번 실험에서는 실험 결과가 예상 이론값과
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실험하였고, 이를 통해 연산증폭기의 주파수 특성을 알게 되었다. 멀티심을 통해 실험할 때, 오실로스코프와 보드선도를 통해 실험한 결과값이 조금씩 다른 것을 알게 되었다. 일반적으론, 같은 회로에서는 같은 특성이 주파수가 나와야 하는
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