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브리지 중에서 대표적으로 사용되는 휘스톤 브리지의 원리를 이용하여 미지저항을 측정해보는 실험이었다. 아래 휘스톤 브리지에서 전체 흐르는 전류 It = I1 + I3 이다. 또, I1 = I2 + I5, I3 = I4 - I5으로 나타낼수 있다. 전류가 ①~②, ③~④ 같
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[건국대학교 물리학및실험2 A+][2024 Ver] 휘스톤브릿지를이용한전기저항측정 목차 1. 실험 목표 2. 실험 원리 3. 실험 기구 및 장치 4. 실험 방법 5. 실험 결과 ① R_k = 1kΩ 인 경우 ② R_k = 5kΩ 인 경우 6. 토의 ① 오차율이 전부
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휘스톤 브리지에 의한 저항 측정 실험과 전위차계 실험에서 검류계를 사용하지 않을 경우에는 측정 범위가 낮은 전압계를 사용하셔도 괜찮습니다. 그 림 4. 디지털 검류계 4) 측정용 명판 1. 목적 2. 원리 3. 기구 및 장치 4. 실험 방
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  • 등록일 2005.04.01
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측정하여 결정한다. 5) 전지와 전원 스위치 K1(이스위치는 off로 놓고)을 연결한다. 6) 먼저 색코드(color code)가 붙어있는 저항체 중 하나를 미지저항 Rx로 생각하고, 이 브리지법으로 측정하여 색코드의 색과 비교하자. 7) 미지저항 Rx로 선택된 저
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  • 등록일 2007.12.17
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저항 측정 중에 직류 전원 공급 장치의 전압이 조금씩 변했으므로 저항 값 측정에 영향을 주었고, 많은 전선들이 사용되었기 때문에 전선의 저항이, 그리고 접촉 과정에서도 오차가 약간은 생겼을 것 같다. 휘트스톤 브리지는 콘덴서의 용량
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  • 등록일 2009.04.17
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논문 5건

-phase non-linear load. The active power filter has advantage of low implementation cost and compact size, using a half-bridge inverter and a simple control circuit with only one current sensor. So, it can be fabricated as a plug-in type. 단일 전류센서를 갖는 단상 반브릿지 능동전력필터 1.
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  • 발행일 2009.04.17
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전기의 심각한 피해를 줄이기 위해서 여러 가지 방지대책이 필요하게 되었다. 그 방법에는 접지, 가습, 대전방지제의 사용, 대전방지 용품의 사용 등이 있다. 3.3 정전기 측정 장치 정전기의 피해를 예방하고 과연 정전기가 얼마나 큰 값을 갖
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  • 발행일 2009.12.14
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-16> 시스템 구성도 4.5.3 시뮬레이션 ○ 모터의 파라미터 선정 정격용량() = 19.9[kW] 정격전압() = 260[V] 정격전류() = 90[A] 정격속도() = 1850[rpm] 1850×=193.728[rad/s] 전기자 등가저항() = 0.35[Ω] 전기자 등가인덕턴스() = 6.5[mH] 토크상수() = 1.14[Nm/A] 전동
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  • 발행일 2009.01.15
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-V가 측정됨으로서 여러 다른 요인으로 발생되었음을 짐작할 수 있다. III. 결 론 전압에 따라 전류가 급격히 감소하는 현상을 NDR(negative differential resistance) ReRAM 물질은 저항이 큰 상태에서 저항이 작은 상태로 전기적 특성이 변화하면서 스위
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  • 발행일 2009.06.15
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-Voltage and Wide Range Phase Lock Loop for standard Mobile Image Achitecture, 석사 논문(연세대학교 전기전자 공학과, 삼성전자 LSI 시스템) 2004 <4> 김 대 정, “DLL기반의주파수 합성기” IDEC News Letter January, vol.34, no.5, p.16 ~ p.17 2005 <5> CMOS ADC DLL PLL 칩의
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  • 발행일 2010.02.22
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취업자료 18건

전기계측 분야에서의 전문성을 갖추며 지속적인 성장과 도전을 추구하는 인재입니다. 대학 재학 시 절연저항측정기와 고압전압시험장비를 활용하여 50km 이상 고압송전선로의 성능평가 프로젝트를 수행하였으며, 이 과정에서 작업 효율성을
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저항성을 체계적으로 분석하였습니다. 그 결과, 기존 소재 대비 산화 저항률이 45% 향상된 새로운 복합소재를 개발하였으며, 이는 업체와 학계의 신뢰도를 높이는 성과로 이어졌습니다. 또한, 미세구조 분석과 전기저항 측정을 병행하여 신뢰
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전기전도성 소재 개발 실험에서는 3차원 전기저항 측정을 진행하여 기존보다 20% 이상의 전도율 향상이라는 성과를 달성하였으며, 이를 응용한 투명전도막 제작 시험에서 85% 이상의 투명도를 확보하면서 실용화 가능성을 높였습니다. 또한,
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전기생리학적 신호 처리 기술 개발에 매진하였으며, 그 결과 3년 동안 5건의 학술 논문에 참여하여 국제학술지에 2건, 국내학술지에 3건 게재하는 성과를 이루어냈습니다. 또한, 병원과 협업하여 진행한 피부 전기저항 측정 연구에서는 환자 12
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전기저항이 절연 상태로 변하는 임계온도를 측정하는 실험을 수행하여 약 0. 1도 차이를 감지하는 정밀 측정기술을 개발하였으며, 이로써 기존 기술보다 30% 향상된 정확도를 달성하였습니다. 이러한 경험을 바탕으로, 최신 연구 동향과 첨단
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