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측정을 할 때 측정기구에 의해 또 다른 오차가 생길 수 있기 때문이다. 또한 스트레인 게이지의 저항 등의 오차 범위가 커서 그로 인해 오차가 생길 수도 있다. 그리고 파워서플라이의 경우 전압이 제대로 표시되지 않아서 디지털 게이지가 아
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측정하여 오차 발생
- 대기압 때문에 오차 발생
- 질소통 regulater을 손으로 정확하기 못하는데서 오차 발생
- Boudon tube, Strain-gauge 압력계가 아날로그로 되어있어 정확한 수치 측정이 불가능해서 오차 발생
- 오실로스코프 내의 저항이 발생하여
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전압을 측정하여 측정값과 각 저항에 걸리는
전압의 합을 계산하여 기록한다.
- Vps=15V와 각 저항기의 정격값을 사용하여 아래 그림에서 V1~V5를 계산
하여 기록한다.
- 아래 실험4와 같은 회로를 구성한 후 전원을 15V가 되도록 조정한다.
- 구성
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전압을 측정
(4) 실험장치의 밸브를 열어 압력을 0.5kg/cm2 씩 떨어뜨리며 3)의 방법대로 실험을 반복한다.
7. 주의사항
절대 4.0 kg/cm2 이상 올리지 말것. 압력 측정
1. 실험제목
2. 실험목표
3. 압력
(1) 압력의 정의
(2) 압력과 부피 관계 (Gas상
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저항을 구했다. 이 실험에서 우선 전류가 0이 되는 부분에는 전위차가 없기 때문에 전류가 흐르지 않는다는 것을 알게 되었고 휘스톤 브릿지 회로의 경우 병렬로 연결되어 있기 때문에 양쪽의 전위차가 즉 전압의 값이 같게 됨을 이용하여 저
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저항의 다이얼을 돌려 저항 값을 조절하여 120Ω에 맞춘다.
③ 브레드 보드에 고정저항과 가변 저항 및 연결선을 적당한 위치에 꼽는다.
④ 전원장치에 연결한다.
⑤ 멀티미터를 이용하여 측정점 BD 간의 전압을 측정한다.
⑥ BD 간의 전압
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측정 기법마다 특정한 제한점이 존재하므로, 상황에 맞는 기법을 선택하고 조정하는 것이 중요하다. 최종적으로, 이번 실습은 이론과 실무를 효과적으로 연결시킨 경험이며, 저항, 전압, 전류 측정의 중요성을 다시 한번 인식하게 되었다. 앞
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철심의 이동거리가 출력이 0이 되는 근방에서만 작동시켜
선형성을 보장한 것이 LVDT
- 코어의 재질 : 순철, permalloy(저주파용), ferrite(훼라이트, 고주파용)
저항 ↑, 포화자속밀도 ↑, 투자율 ↑
- RVDT(rotary VDT) : 코어가 캠모양
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저항, 오실로스코프 기기 내부의 저항을 말할 수 있다. 또한 사람 손으로 직접 cable을 연결 했기 때문에 접지불량도 원인이 될 수 있다.
두 번째 실험은 94dB, 114dB에서의 전압과 RMS를 오실로스코프와 멀티미터를 이용하여 측정하는 시험 이었다.
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연결하면 부하에서 전류의 흐름을 방해해서 적은양의 전류만 흐르므로 전류계에서 감당할 수 있지만, 전류계를 부하와 병렬로 연결한다면 부하보다 저항이 작은 전류계의 코일로 더 많은 전류가 흐르기 때문에 열이 발생할 수 있다.
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