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회로는 단락 회로로써 단락을 시키면 병력 연결 저항은 모두 무시 됨으로써 R1과 R2의 저항 값을 0Ω으로 보아도 무관하다. 그래서 전체 합성저항을 측정한 결과 0.1Ω이 측정 됨을 실험을 통해 확인 할 수 있었다.
R1
R2
RT
예상값
0Ω
계산값
0Ω
측
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측정값들을 그 중 초기 값으로 전부 다 빼주었다.
6. 결론 및 고찰
6번 실험의 목적은 외팔보(SM45C)와 스트레인 게이지를 이용한 변형률 측정 방법을 습득하고, 응력과 변형률의 관계를 파악하고 탄성계수를 구해보는 것이다.
Hooke\'s law에 의하
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실험에서 실제 저항 값과 표시된 저항 값의 차이는 무시 가능할 정도로 작게 나타났기 때문에 실험결과에서 시정수의 이론 값을 계산할 때 표시된 저항 값을 사용하였다. RC회로에서 시정수는 저항과 축전기의 값의 곱으로 나타내기 때문에
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측정하지 못하였고 전위차와 극판 면적이 작고 두 극판 사이의 거리가 가까운 경우에 측정하기가 상대적으로 쉬웠다.
참고: phylab.yonsei.ac.kr (연세대학교 물리실험실) 물리실험 결과 레포트
2. 축전기와 전기용량
실험결과 및 데이터
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측정된 전류값은 0.499mA로써 오차는 약 2.16%이다. 따라서 실험값과 이론값이 매우 근접함을 알 수 있다.
스텝 2의 회로도는 위의 회로에서 저항기를 뗀 회로이다. 즉 다음과 같다.
저항이 없으므로 저항값은 0Ω이고 출력 전압은 6V이다.
I = V/R 식
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실험
(1) 단상 전력 및 역률 측정
A. 와트미터를 회로에 연결한다.
B. 부하를 3단계로 가변하면서 전압, 전류, 전력을 측정하고 역률을 계산한다.
단상
전압
저항
전류
전력
역률
R1
R2
Rt
I1
I2
It
P1
P2
Pt
이론치
223.8
-
-
-
9.73
4.97
14.53
2177.54
1112.29
3251.81
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실험을 통해 많은 내용을 배울 수 있는 계기가 되었고, 책으로만 배우던 내용을 직접 회로를 구성하고 측정함으로써 이해하는데 많은 도움을 얻었다. 1.디지털 멀티미터(DMM)의 사용법을 익힌다.(저항, 전류, 전압측정)
2.전원 공급 장치의
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회로에서 를 구하라.
(2) 다음 <그림 18.4>의 회로에서 를 구하라.
(3) RC과 RL직렬회로에서 입력 신호인 정현파의 크기와 각주파수 및 저항 값이 주어졌을 때, 정상상태응답을 오실로스코프로 측정하여 커패시터와 인덕터 값을 구하는 방법을
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① 전압이득
∴
② 바이폴라 캐패시터 C가 개방되었을 때의 전압이득
∴
11. 그림 7-13의 에미터 공통 교류증폭기에 대해 다음의 교류량을 구하라.
①
②
③ 실험일자
실험자
실험목적
실험기기 및 부품
실험방법
실험결과
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저항은 실제 전압계의 내부 저항보다(크다, 적다).
11. 이상적인 전류계의 내부 저항은 실제 전류계의 내부 저항보다(크다. 적다).
3. 배운점 및 소감
4. 예비 보고서(실험8 직렬회로)
1. 실험목적
① 직렬 회로에서 전압, 전류, 저항의 특성을 익힌
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