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전류는 1A, 도선의 길이는 하나의 도선만 썼고, 자석의 개수 또한 바꾸지 않았다. 즉, ILB는 변함없는 상수라 보면 이번 실험의 미지수는 sinθ 그 자체이다. sinθ함수의 그래프는 대략적으로 옆 그림과 같은 모습을 보이는데 위 그래프를 보면 완
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전류(constant-current) 방식이 있으며, 전자의 경우에 일반적으로 전량계를 이용하여 전기량을 측정하며, 후자의 경우에는 정전류를 흘려 보낸 시간만 알면 따로 전량계를 사용할 필요없이 단순하게 전류의 세기(A)와 시간(s)의 곱으로 전하량(Q)을
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용도로 사용될 수 있다. 브리지 회로는 온도, 빛, 습도, 무게, 혹은 다른 측정량의 변화를 표시하기 위한 고감도 전압 발생 회로에 자주 이용된다. ① 선형 회로
② 망로 전류법(Mesh Current Method)
③ 평형 브리지 회로(Balanced Bridge Circuit)
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전류법칙을 적용하여 복잡하게 얽힌 전기회로에서의 임의의 접속점에서 유압전류와 유출전류의 대수합은 0라는 사실을 직접 확인해 봄으로써 비록 오차 발생으로 인한 아쉬움은 있지만 이론을 실험을 통하여 확인해 보는 계기가 되었다.
5.
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특성
② 각 저항에 흐르는 전류와 망로전류 계산값의 비교
③ 전압원이 극성이 반대로 바뀔 경우, 회로의 해석
④ 평형 브리지 회로 - RX의 브리지 측정
⑤ (R2 / R1)값의 변경
⑥ 평형 브리지 회로를 이용한 저항측정의 정밀도를 높이는 방법
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