목차
1. 이론 배경
2. 시뮬레이션
3. 시뮬레이션 분석 결과
2. 시뮬레이션
3. 시뮬레이션 분석 결과
본문내용
같이 표현된다.
콘덕턴스의 단위는 지멘스(S)이며, G를 이용하여 다음과 같이 옴의 법칙을 표현한다.
-저항 컬러 코드 읽는 법
2. 시뮬레이션
저항과 전압 변화에 따른 전류 측정
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
2
4
6
8
10
1.333
2.667
4
5.333
6.667
0.909
1.818
2.727
3.636
4.545
실험 결과를 이용하여 전압 vs 전류 그래프 그리기
-
-
-
저항별로 근사화된 직선을 얻고, 그 직선으로부터 저항값을 산출
부품
저항1
저항2
저항3
저항값 ()
1.00
1.50
2.20
저항1의 저항값 : = 1
저항2의 저항값 : = 1.50
저항3의 저항값 : = 2.20
※시뮬레이션 심화 문제
S1을 열면 저항 1 실험을, S1을 닫고 S2를 열면 저항 2 실험을, S1과 S2 모두 닫으면 저항 3 실험을 측정할 수 있다.
3. 시뮬레이션 분석 결과
시뮬레이션을 통하여 저항이 일정할 때 전압이 증가하면 전류가 증가한다는 결과를 얻게 되어 옴의 법칙을 보일 수 있었다.
에서의 추세선의 기울기는 콘덕턴스를 의미하고, 콘덕턴스와 저항은 서로 역수 관계이다.
그리하여 얻어진 의 값과 실제 사용한 저항값이 일치하였다.
콘덕턴스의 단위는 지멘스(S)이며, G를 이용하여 다음과 같이 옴의 법칙을 표현한다.
-저항 컬러 코드 읽는 법
2. 시뮬레이션
저항과 전압 변화에 따른 전류 측정
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
2
4
6
8
10
1.333
2.667
4
5.333
6.667
0.909
1.818
2.727
3.636
4.545
실험 결과를 이용하여 전압 vs 전류 그래프 그리기
-
-
-
저항별로 근사화된 직선을 얻고, 그 직선으로부터 저항값을 산출
부품
저항1
저항2
저항3
저항값 ()
1.00
1.50
2.20
저항1의 저항값 : = 1
저항2의 저항값 : = 1.50
저항3의 저항값 : = 2.20
※시뮬레이션 심화 문제
S1을 열면 저항 1 실험을, S1을 닫고 S2를 열면 저항 2 실험을, S1과 S2 모두 닫으면 저항 3 실험을 측정할 수 있다.
3. 시뮬레이션 분석 결과
시뮬레이션을 통하여 저항이 일정할 때 전압이 증가하면 전류가 증가한다는 결과를 얻게 되어 옴의 법칙을 보일 수 있었다.
에서의 추세선의 기울기는 콘덕턴스를 의미하고, 콘덕턴스와 저항은 서로 역수 관계이다.
그리하여 얻어진 의 값과 실제 사용한 저항값이 일치하였다.
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