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전류의 방향이 만들어지므로 어느 부하의 전류가 큰가에서 큰 쪽의 전류에서 적은 쪽의 전류를 빼고 위상도를 그려 알 수 있다. R-L-C직렬회로에서 공명 주파수를 알아본 실험이었다. 하지만 실험결과 그래프는 실험조가 나누어준 그래프와는
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  • 등록일 2013.10.25
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회로에서는 커패시터의 전압값이 계산해본 결과 1V 의 차이가 났었다.(계산 결과와 비교시) 그래서 인지 전체 V의 값도 1V의 오차가 났다. 실험을 하고 난후 느낀 것은 회로의 임피던스와 위상각을 구하는 것에 대해 다시 한 번 알 수 있었고 이
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  • 등록일 2007.03.12
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전류이고 조작변인은 각도이다. 이 실험은 magnet assembly의 입구가 너무 좁아 accessory unit의 접촉이 심했다. 그리고 각도기도 고정되지가 않아 각도가 계속해서 변하여 오차가 크게 나온 것 같다. 전류천칭실험 결과레포트 Experiment 1~4
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  • 등록일 2014.11.17
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상태에서 실험을 하여 검증을 하니 이론이 좀 더 확실해졌다. 한 가지 아쉬운 점은 책의 오타로 인해 입력임피던스를 기록하는 표 3이 책에서 누락되었다. 그래서 결과레포트를 쓸 때 입력전류와 입력임피던스를 구하는데 애를 먹었다. 
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  • 등록일 2010.03.03
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저항을 1:2:3 전류비율을 이용하여 각각 계산하면 762Ω:497Ω:250Ω의 비율로 저항값이 나왔다. 그러나 이번 실험에는 계산한 저항이 없으므로 비슷한 저항인 820Ω:470Ω:330Ω 이라는 비율로 회로를 구성하였다. 1. 실험결과 2. 실험고찰
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  • 등록일 2011.07.04
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전류가 흐르지 않기 때문이다. 회로명 V _{out} DC(V) ripple capacitor filter가 있는 반파 정류 회로 239mV 파형 모양 전압 44mV(P-P) 표 2> capacitor filter가 있는 반파 정류 회로의 측정 결과 - 100 F capacitor의 충/방전에 의해서 출력 전압은 좀 더 직선에 가
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  • 등록일 2008.11.19
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. 그 밖에 회로를 구성한 부품들의 저항 등의 사소한 부분에도 원인이 있다고 본다. 3. 참고문헌 연세대 물리실험실(http://phylab.yonsei.ac.kr/) 1. 데이터 분석 1) 실험 결과 (1) RCL 회로 (2) RCL 공명회로 2) 질문 2. 토의 3. 참고문헌
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  • 등록일 2010.07.23
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어쩔 수 없이 약간 낮은 샘플링 속도로 전압을 측정했던 점도 오차의 원인이라고 생각된다. 3. 참고문헌 연세대 물리실험실(http://phylab.yonsei.ac.kr/) 1. 데이터 분석 1) 실험 결과 (1) RC 회로 (2) RL 회로 2) 질문 2. 토의 3. 참고문헌
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  • 등록일 2010.07.23
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결과 아래와 같은 그래프가 나왔다. (3번 회로) OP-AMP의 입력전압의 변화에 따른 증폭도 변화 및 주파수 대역 분석 왼쪽의 회로는 OP-AMP를 이용한 반전 증폭기이며, 증폭도는 3배로 구성되어 있다. 이를 DC Sweep을 이용해 인가전압의 값을 바꾸어
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  • 등록일 2015.06.01
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전류계를 병렬연결 하여 디지털멀티미터가 망가지는 일이 발생하였기 때문에 직렬연결에 특히 신경썼다. 전체적인 예비 시뮬레이션 결과와 측정 결과를 비교해보면 근소한 오차로 값이 대부분 비슷한데 R-L 병렬회로의 전체 전류에서 오차가
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