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전압의 값을 선택해 낼 수 있을 것이다.
2. 결국 빛은 파동과 입자라는 양면성을 갖고 있는데, 광전효과는 빛이 입자라는 걸 처음 증명하게 된 실험이다. 금속판에 빛을 쬐어 주면 그 금속판에서 전자가 튀어 나온다는 것인데, 그것을 직접 해
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회로와 전파정류회로의 출력전압그래프에서 면적을 비교하면 반파에 비해 전파정류회로가 2배정도 넓다. 따라서 전파정류의 평균값이 반파 정류 평균값보다 2배 크다. 1. 실험 목적
2. 이론
2-1. 반파 정류 회로 (half-wave rectifier circuit)
2
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전압을 측정하고 기록한다.
13. 표 4-3에 주어진 전원전압에 대한 12의 과정을 반복한다.
14. 표 4-3의 데이터로부터 광 결합기의 Vout 대 Vs 사이의 전달 그래프를 그래프 4-1에 그린다.
-그림4-8-
Vs, V
Vout, V
2
4
6
8
10
12
14
-표4-3- 광전소자
1. 실험
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실험을 하면서 기계의 사용법을 숙지하여 보다 정확도 높은 실험이 이루어지도록 해야 하겠다.
이번 실험에서 옴의 법칙의 의미와 실제적인 적용, 그리고 전압-전류 그래프의 의미를 확인할 수 있어서 매우 의미 있었다. 아직 전자 장비를 사
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실험이 상대오차가 52%나 나왔다는 점이다. 이런 오차는 측정치를 잘못 읽거나 타이머를 재면서 측정값을 기록하는데 그타이머를 늦게 돌린 이유가 있었을 것이다. 물론 나중 실험에서는 실험 조작에 익숙해져 정확한 수치를 기록할 수 있었
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커패시턴스 값을 구할 수 있다.
커패시터를 병렬로 합성하면
CT = C1+C2+C3+......+Cn
직렬로 합성하면
1/CT = 1/C1+1/C2+1/C3+...+1/Cn
이 된다.
5.모의 실험
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 사용기기 및 부품
4. 이론
5. 모의 실험
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실험을 통해 높아진 전기 회로에 대한 이해는 전자 공학이나 물리학의 다른 분야에 대한 학습에도 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 이후 더 발전된 실험이나 복잡한 회로에 대한 탐구도 이어가야 한다고 생각한다. 이렇게 전기 회로의 기초 원
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실험을 하면서 어떤 단자를 어디에 연결하고 그때마다 독립변수의 값도 어느 정도 다양하게 해야 하는지를 알 수 있었을 것 같아서 그게 조금 아쉬웠다.
비록 과가 전기전자쪽이 아니라 이번 실험이 앞으로의 전공 공부에 도움을 줄 수 있을
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전압계의 내부저항은 회로의 저항 값에 비해서 매우 커야 한다. 그렇지 않으면 부하효과 즉 전압계가 들어간 바뀐 회로에 의한 영향으로 측정하려고 하는 원래 전압 값을 제대로 잴 수가 없다.
I. 실험과정
1) 대나무 길이측정 : 1m길이의 대나
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전압 진폭값이 커지는것을 알수 있었다.
고역통과회로, ():
주파수가 커지면 는 작아지므로 위상차가 점점 줄어들게 된다.
저역통과회로, ():
주파수가 커지면 는 커지므로 위상차가 점점 커지게 된다.
<참고문헌>
전자회로, Thomas L. Floyd, IT
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