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측정할 수 있게 되었다. 그리고 분압기의 축을 회전시킬때 저항값이 변한다는 것을 관찰할 수 있었다.
문 제
2. 아래의 탄소저항기에 대해 색코드를 표시하시오.
(a) 0.27Ω, 1/2W, 5% : Red, Violet, Silver, Gold
(b) 2.2Ω, 1/4W, 10% : Red, Red, Gold, Silver
(c) 39Ω, 1
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실험 C에서는 저항과 인덕턴스 그리고 축전지를 모두 이용하였기 때문에 이며 임피던스 Z또한 그에 맞게 이다. 마찬가지로 공식 (8)을 통해 위상각을 구할 수 있다.
7. 참고자료 및 문헌 : 일반 물리학 실험 1. 실험 제목 : RLC회로의 임피던스
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측정값
실험오차
오차
#1
#2
#3
그림 2-1.1에서 보는 것과 같이 3개의 저항을 직렬로 연결하여라. 멀티미터를 사용하여 그림에서 보여주는것과 같이 연결된 각각의 저항값을 측정하여라.
그림 2-1. 1 저항의 직렬연결
병렬회로를 구성하여 처음에
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측정값
횟수
저항 R
커패시터 C
시간상수
%오차
계산값
T=RC
실험값
조건
평균
1
10K
10F
0.1s
충전:0.1s
0.105s
5%
방전:0.11s
2
50K
10F
0.5s
충전:0.6s
0.58s
16%
방전:0.55s
3
100K
10F
1.0s
충전:1.1s
1.05s
5%
방전:1.0s
4
100K
47F
4.7s
충전:5.5s
5.6s
19%
방전:5.7s
5
100K
100F
10s
충
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회로 설계 및 실습
-결과레포트-
2. 전원, DMM의 내부저항 측정장치 설계
Ⅰ. 실험 목적 및 동기
이번 실험의 목적은 실습1에서 공부한 내용을 바탕으로 건전지의 내부저항을 측정하는 장치와 DMM 내부저항을 측정하는 장치를 설계,
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실험목적
2. 실험 이론
2.1 축전기의 충방전
3. 실험방법
4. 분석및토의
5. 실험결과
6. 과제용 질문해결
6.1 실험 중 질문한 바와 같이 입력단의 사각파가 회로의 영향을 받아 약간 변형되어 보이는 이유
6.2 RC 시간 상수 측정에 있어
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회로 실험에서 주파수가 증가할수록 전류는 증가하고 측정 저항은 줄어드는 경향이 나타났다. 수식 3에 의해 저항은 주파수에 반비례하고 전류는 주파수에 비례하기 때문에 이와 같은 경향이 나타나게 된다.
유도형 회로에서의 코일 인덕턴
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R
97.0
987
2790
Formula Relating,
v, I, and R
I,
mA
50.2mA
4.99mA
1.67mA
When = 5
=
=
IR
4.87
4.93
4.66
보다 정확한 실험을 하기 위해 저항의 실제 저항값을 측정하여 실험했음.
소감
DMM(Digital Multi Meter)에 대해 알 수 있었음.
DMM은 전기회로의 가장 기본적인 측정
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회로
단일다이오드 저항그래프와 4개 다이오드의 저항그래프의 궤적에 차이가 있었다.
입력한 전압그래프와 측정된 전압그래프는 서로 궤적이 일치하지 않고 약간의 차이가 생겼다.
실험 2, 실험 3에서 축전기를 사용했을때 입력된 전압
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실험값을 구하고 이론값과 비교하는 실험이였다.
오차의 원인으로는 도선들의 저항을 무시했다는 점이다. 도선들로 인해 전체 저항이 올라갔다. 그리고 모니터에서 나오는 전자파들이 우리가 측정하는 회로에 일정정도 영향을 미쳤다. 그리
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