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실험이었습니다. 실험 1은 Helmholtz 코일의 축 위에서 자기장을 측정해서 위치에 대해 자기장의 세기를 측정하고 코일의 간격에 따라 자기장의 균일 정도가 어떻게 바뀌는지 알아보는 실험이었습니다. 코일의 거리를 코일의 반지름의 길이와
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  • 등록일 2010.01.17
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아래서 turn수가 다른 내경 40mm의 코일을 각각 1차코일 안에 삽입하여 turn 수 변화에 따른 2차 코일의 유도전압을 측정 D. 2차 코일의 단면적 변화에 따른 2차코일의 유도전압 측정 5) 일정한 1차 코일의 주파수와 전류 아래서 단면적이 다른 100turn
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  • 등록일 2013.12.16
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가 흐르지는 않았을 것이다. ④ 1차코일 안에서의 2차코일의 위치에 따라 유도기전력의 값이 조금씩 다를 수 있다. 2. 토의 및 결론 이번 실험은 1차코일에 전류가 흐르면서 형성되는 자기장에 의해 2차코일에 유도되는 유도기전력을 1차코일에
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  • 등록일 2013.05.02
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한 정상 상태에서는 단락 회로의 역할을 한다. 그리고 코일 의 인덕턴스 L 은 코일내의 변화하는 자계에 대해 그 변화를 방해하는 유도 기전력의 발생 정도를 나타내는 비례계수로 코일의 권선수, 권선 내부와 주위의 물질의 종류 및 권선의
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  • 등록일 2011.11.08
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5.00 26.69 28.00 8. 토의 및 고찰 이번실험은 헬름홀츠 코일을 사용하여 자기장을 측정하는 실험이었다. a=R (코일의 반지름과 두 코일 사이의 거리가 같을 때)로 놓고 μ0 값을 구한 후 그 값을 이용하여 Z를 변화시키면서 자기장 B를 측정하였다.
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  • 등록일 2007.12.10
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? 이론적 공식으로도 유도해 보라. -> 솔레노이드 코일 내부의 임의의 점을 원점 0으로 잡았을 때, 원점에서의 자기장의 세기는 로 주어진다. 솔레노이드의 길이를 l, 중심을 원점으로 잡으면 중심(x=0;a=b=l/2)과 끝점(x=l/2)에서의 자기장의 세기
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  • 등록일 2006.09.01
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은 전류의 흐름을 방해하고 전력을 소비하지만, 교류 회로에서의 코일은 전압과 전류의 방향이 같은 방향이면 전원에서 공급하는 전기 에너지를 코일의 자기장 에너지로 바꾸며, 이것은 전압과 전류가 다른 방향이 되면 그 에너지를 돌려 주
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  • 등록일 2002.05.07
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는 변화가 있는가? ⑨ 이번에는 강압기를 구성하기 위해 파워앰프의 출력단자를 2차코일 단자에 연결하고 전압센서를 1차코일에 연결한다. ⑩ 신호발생기의 설정을 AC 2V로 바꾸고 나머지는 그대로 놔둔다. ⑪ 위의 실험방법과 마찬가지로
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  • 등록일 2012.10.22
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경우에는 0V로 낮춘 후 전원을 끈다. (3) 헬름홀츠 코일 양 끝에 직류전원(12V DC)연결 : 가변저항을 조정하여, 코일에 직접 공급되는 전압을 서서히 증가시켜서 자기장(B)를 증가시킨다. 가변저항을 중간 이하의 위치에 둔다. 전류 값은 1.2Amp 근방
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  • 등록일 2007.11.28
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02) 사용 4. 실험 방법 그림1 유도기전력 측정 배치 ① 그림 1과 같이 필드코일, 유도코일, 멀티미터, 함수 발생기를 배치 시킵니다. 파형 관찰이 필요한 경우에는 2Ch 오실로스코프를 사용하여 Ch1은 필드코일 Ch2는 유도코일에 연결하고 dual mode
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  • 등록일 2015.05.22
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