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측정하는 신호이다. 첫번째 실험에서 다이오드의 방향을 반대로 했을 때 출력되는 파형이 부호가 바뀌어 나오는 것을 확인 할 수 있었고 두번째 실험에서는 저항의 위치에 따라 출력되는 파형이 0V로 가지 않고 천이전압인 -0.52V까지 떨어지는
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  • 등록일 2009.05.06
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전압값 측정에서의 오류, 유효숫자의 한계의 의한 오류, 실제로 도선에도 저항이 존재하기 때문에 발생하는 전압측정의 오류, 회로연결에서의 문제를 생각해 볼 수 있다. 실험2에서 주파수비가 1:1이므로 기울어진 타원의 모양이 나왔다. 계산
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  • 등록일 2013.11.26
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측정의 2가지가 있다. 순시시 전압측정은 GND 기준으로부터 파형상의 각점의 전압을 측정하는 것이다. 위의 측정을 모두 정확히 하기 위해서 VARIABLE은 시계 방향으로 반드시 돌려 놓는다. ① 최대값(p-p) 전압측정 (가) 오실로스코프 수직모드의
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  • 등록일 2010.05.02
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는 8.0Vp-p가 된다.(4.0 div× 20.v = 8.0v)(바)만약 수직 확대 표시가 ×5 모드이면 측정값에다 5를 나누어 준다. PROBE가 10:1 이면 10배를 곱해 준다.(사)100Hz이하의 정현파나 1KHz 이하의 구형파를 측정할 때는 AC-GND-DC 스위치를 DC에 놓는다.② 순시값 전압
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  • 등록일 2013.04.14
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전압이 항상 정확하게 110V로 공급되는 것은 아니다’라고 되어있어 여러 가지 조건에 의해서 그 변화폭이 상당히 크다고 볼 수 있었다. 220V는 예상값과 평균값이 일치하는 것을 알 수 있다. 넷째, 저항측정. 저항 측정시 이론값(색 저항 값)과 1
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전압을 계산하고 측정한다. 2. 실험 장비 1) 계측기 - 오실로스코프 - DMM - 함수 발생기 - 직류전원 2) 부품 - 저항 100, 51 1, 1, 1.8, 4.7, 5.6, 6.8, 50전위차계, 100 - 트랜지스터 2N3904(또는 등가의 범용 npn 트랜지스터), TIP120(npn 달링턴) - 커패시터 - 0.007,
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  • 등록일 2021.05.25
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저항에 전압측정기를 달고 전압을 0~10V로 올려가며 측정한 결과그래프 입니다. 아래 표는 전원전압이 10V일 때 측정된 각각의 저항에서의 전압입니다. 분홍색은 전원부 전압입니다. 각 저항에서 걸리는 전압의 합과 전원부 전압의 합은 같습니
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  • 등록일 2015.11.23
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측정하려고 하는 값이 불확실일 때에는 반드시 미터의 높은 범위를 선택할 것 (2) 직류전압이나 전류 측정시에는 극성에 유의할 것 (3) 측정 전에 반드시 절환 스위치의 위치를 확인할 것. 저항측정 위치나 전류 위치 에 두고 전압을 측정하면
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  • 등록일 2009.09.20
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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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렬회로] 저 항 실제저항값 전 압 측정전압값 전 류 측정전류 계산저항값 오 차(%) B-E 1.31 C-F 1.31 D-G 1.31 A-H - ● 결론 ① = + + 이다. 실험수치상으로는 세 저항이 모두 같아 증명할 수 없지만, 병렬연결에서 각 저항에 분배되는 전류는 그 저항의
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  • 등록일 2006.10.31
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