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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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전류값을 구할 수 있다. 위 그림에서 나타낸 전류의 방향을 보면 , , , 임을 보아 KCL이 성립함을 알 수 있다. 또한 , 을 통해 KVL도 성립함을 알 수 있다.
실험에서 사용한 각 저항의 마지막 띠가 오차율 5%인 금색이었던 점, DC Supply, 멀티미터의 내
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실험을 진행할 때 가변저항기의 다이얼을 수동으로 돌려 사용해 정확한 측정이 어려웠기 때문에 어느 정도의 오차가 발생하였다. 실험 (1)에서 전압이 정확하게 분압 되지 않은 것을 보아 알 수 있듯 각 저항은 오차를 갖고 있으며, 멀티미터,
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다. 을 구하는 식은 이와 같고 나머지 전류도 동일한 방법으로 구할 수 있다.
실험에서 사용한 저항의 마지막 띠의 색이 금색인 이유로 오차율이 5%였던 점, DC Supply, 멀티미터의 내부저항과 도선의 저항을 고려하지 못한 점, 실험실 내의 온습
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함을 알 수 있다.
[그림 7-5]의 실험 회로에서 이므로 위와 같은 결론이 나온다. 의 값은 을 통해 구할 수 있다. 이 실험에서 오차가 크게 발생해 각 저항을 직접 측정해 보았더니 다음과 같은 결과가 나왔다.
저항값(K)
1
2
3.3
5.6
측정값(K)
0.989
1.97
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실험도 여러 번 반복해서 진행한다면 정확도를 더 높일 수 있을 것이다.
5. Reference
[1] 2019년도 3학년 1학기 실험노트
[2] J.M. Smith (8판), <화학공학 열역학>, Mc Graw-Hill Korea, P52-61, 2018 1. Abstract
2. Experiment
3. Result & Discussion
4. Conclusion
5. Re
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터의 충전과 방전에 의해서 번갈아 가면서 주파수 , 듀티사이클 을 갖는 구형파의 전압파형을 출력하는 동작을 말한다.
단안정 동작 실험을 할 때 지금까지의 실험은 주기가 짧은(주파수가 큰) 정현파 또는 구형파, 삼각파 등을 측정하여서
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① 실험 결과(1) 그림 20-2의 회로를 구성하여라.(2) 입력신호를 1Vp-p로 하고 주파수를 100Hz 로부터 서서히 증가시키면서 출력의 변화를 관찰한다.
회로 구성
일 때, 200Hz
일 때, 400Hz
일 때, 800Hz
일 때, 1600Hz
일 때, 200Hz
일 때, 400Hz
일 때, 800Hz
일 때,
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Modulation input 값에 따른 출력을 측정해 보았습니다. 실험 결과 Modulation input이 증가할수록 PWM 듀티는 증가하는 것을 확인 할 수 있었고, PWM 듀티가 증가하면 출력이 High state의 비율이 증가하는 것이기 때문에 DC 모터의 속도가 증가한다고 할 수
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터
(2) 단상 제어 정류기
(3) 반전 영점 검출기 (쌍안정 멀티바이브레이터, 슈미트 트리거)
(4) 비교기 (Non-inverting Schmidt Trigger with reference)
(5) 위상 지연기
(6) 반전 증폭기
(7) 발진기 (Timer 555 IC)
3. 사용부품 및 장비
4. 설계과정
5. 실험
6. 결
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