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측정 범위를 적절히 선택 후 측정 (4) 추의 무게를 변화 시키면서 스트레인 측정 (5) 토크 구하기 5. 참고 문헌 1. 재료역학, Roy R. Craig, Jr, 김정규 외 4인 공역 Wiley 2nd edition 2002 2. 현대 전자전기, 계측공학, 민남기, 동일 출판 1998 3. Experimental Stress
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1.046%로 오차범위 내에 있다고 볼 수 있다. 전압계 사용 시 전압 측정값은 모두 실험값이 이론값에 비해 낮게 측정되었다. 이는 도선이 가진 저항이 미세하지만 어느 정도 존재하기 때문에 전압강하가 이루어져 측정된 전압 값이 낮게 측정되
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전압의 법칙 직렬회로를 구성한다. 각 저항의 양단에 걸리는 전압을 측정한다. 키르히호프의 전압의 법칙인 ‘회로망 중에서 적당히 택해진 폐회로에 포함되어 있는 모든 소자에서 생기는 전압강하의 합은 그 폐회로 중에 포함되어 있는 모
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측정하여 표 16-2에 기록한다. 전압 V1, V2, V3, V4, V5의 합을 계산하여 표 16-2에 기록한다. 전원을 끄고 스위치 S1을 개방한다. [그림15-4] 회로도 구현 [그림15-4]회로도의 각 저항에 걸리는 전압강하 저항 R1 R2 R3 R4 전압강하 1.89v 2.69v 4.695v 5.725v [그림
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저항기를 제외한 나머지의 저항은 0이기 때문에 저항기 외에서의 전압강하는 일어나지 않는다. 또한 이상적인 실험환경에서는 온도나 습도 등의 요소들도 배제한다. 하지만 현실적으로 이것은 불가능하기 때문에 실험시의 측정값과 이론을
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저항 양단에 걸리는 전압 측정시: 전압 분배 법칙 -병렬회로에서 저항에 흐르는 전류 측정시 : 전류 분배 법칙 -직렬회로에서 전류는 항상 일정하고, 인가된 기전력의 합과 저항에서의 전압 강하의 합은 같았다. 즉, 키르히호프의 전압법칙이
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전압원과 3개의 저항이 직렬 연결되어 있으므로 4개의 전압 요소를 가지고 있다. 그림 1. 전압원과 3개의 저항으로 구성된 폐회로 - 노드 A에 멀티미터의 두 측정프로브를 동시에 연결하면 전압강하는 0으로 표시된다. 즉, V이다. 한편, 는 폐회
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저항은 무시되었기 때문이다. 이론적으로 생각했을 때 전류는 저항이 작은 구간으로 흐르기 때문에, 쉽게 알수 있었지만, Pspice 시물레이션에서 마커로 R3의 전압을 측정해보자 전압 강하는 일어난다고 나왔기 때문이다. 처음에는 이해할수 없
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저항은 각각 이고 전압원 이다. (2) 아래의 회로에서 및 를 각각 구하라. 여기서 사용되는 저항은 각각 이고, 전압원 이다. 실험시 유의사항디지털 멀티미터로 전압을 측정할 때 단자를 반대로 연결하면, 측정되는 전압의 크기는 똑같으나 반
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저항이 큰 경우가 작은 경우보다 이 더 커짐을 알 수 있다. 3. 실험 방법 (1) 테브난의 정리 1) 그림 8.6과 같이 회로를 구성하라. 1) 단, , , , 으로 하라. 2) 스위치 을 닫아라. 3) a, b 단자의 전압을 측정하여 표 8.1에 기록하라. 4) 스위치 을 열고 스
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