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L값도 커진다고 할 수 있다. 인덕터에 철심을 넣으면 유도전류에 의한 자기장이 세지고 역기전력도 커지므로 인덕턴스 L값도 커질 것이다.
7. 참고문헌
- PHYSICS GIANCOLY 6th Edition
- 연세대학교 일반물리학 실험실 ( http://phya.yonsei.ac.kr/~phylab/ )
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저항 양쪽 A,C단자 사이의 저항은 고정되어 있으며 B단자와 양쪽 두 단자사이의 저항은 스위치 조절에 따라 저항값이 변한다.
A와 B단자간의 저항과 B와 C단자사이의 저항의 합은A와 C단자간의 저항과 같다.
5.3 실험 4.6에서 실제 측정회로를 그
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R을 변화시킨다. 440~880Hz의 서로 다른 주파수 출력을 얻기 위하여 필요한 저항 값을 계산한다. 건반 음계의 주파수는 다음과 같다.
- 발진주파수는 구형파 및 삼각파 발생기의 회로 구성에 영향을 받기 때문에 슈미트 비교기와 적분기의 R, C값
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회로도
※ 저항에 걸리는 전압 측정
구 분
예상값
실험값
오 차
구 분
예상값
실험값
오 차
A
2V
1.965V
1.75%
A
0.4mA
0.386mA
3.5%
B
2V
1.964V
1.8%
B
0.2mA
0.199mA
0.5%
C
3V
2.984V
0.53%
C
0.6mA
0.584mA
0.26%
→ Ohm의 법칙에 어느정도 만족한다. 오차의 원인은 전선 내부
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저항은 1832, 3168옴이었다. 다음의 표를 통하여 를 구할 수 있다.
(uA)
(mA)
(uA)
(mA)
30
4.808
10
1.65
40
6.458
2) 에미터 공통 증폭기 바이어스 및 전압이득
DC분석을 위한 회로
분석 : 우선 DC분석을 위해 회로를 구성하였다. 부하저항을 전압측정을 위하여
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R
은 반비례하는데 저항값이 크기 때문에 상대적으로 전류의 값은 작았고, 너무 작은 값을 측정하는 것이기에 그만큼 정밀도가 중요했고 작은 차이에도 오차가 크게 발생한 것 같습니다.
4. 결론
두 번째 실험을 통하여 회로에서의 전압과 전
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실험값(응력)은 비레함수로 나타나지만 만큼 이론값에 근접하진 않는다.
●Stress- Strain curve
◎결론
외팔보에 Strain Gage를 부착하여 중량하중에 따른 저항의 변화를 측정하기 위해 LabVIEW 프로그램을 통해 측정을 하였는데 그 실험 결과 훅의 법
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저항의 비를 결정지었다.
이는 저항은R= 로서, 길이에 비례하고 단면적A 에 반비례하기 때문이다.
오차
㏀단위로 측정했지만 결과값이 실제값과 크게 벗어나지 않았다.
대체로 10옴 이하의 오차를 보여 정확하게 측정되었다.
역학 실험처럼
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실험목표
- RC1차회로의 과도응답과 시정수의 관계의 대해 알아본다.
- 주어진 조건에 맞는 회로에서 응답에 대한 시정수 실험을 통해 알아보고 이론과 비교한다.
3. 실험이론
- RC회로란 저항R과 커패시턴스C만 있는 회로를 말한다.
- 커패시턴
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실험에서는 C점이 공통단자로 사용됨), 이 공통단자가 수직 입력과 동기신호 입력의 ground 단자가 되도록 하여야 합니다. 외부 동기 방식을 사용하는 것은 입력과 출력 사이의 위상차를 관측하기 위한 것입니다.
그림 7. 전파정류 측정회로
2)
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