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회로로 가스 농도 변화를 검출한다. 또한 저항 온도계, 서미스터 등에도 활용된다.
Ⅷ.참고문헌
[1]일반물리학실험(북스힐, 2003,161p)
[2]일반물리학Ⅰ(북스힐, 2003, 280-295p) Ⅰ. 실험목표
Ⅱ. 실험 준비
1.실험준비 및 진행 환경
2.실험준비
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브릿지 회로에 대해 테브난 등가회로를 구하라. 여기서 사용되는 전원 및 저항은 다음과 같다.
= 5V. = 100Ω, = 220Ω, = 330Ω, = 470Ω
(5) 그림 5의 회로에 대해 (2)를 반복하라.
그림 4 테브난 정리의 실험 회로
그림 5 브릿지 회로
3.. 실 험
(1) 사용기기
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이를 통해 실험했던 저항의 저항값을 알아내보자.
저항 A의 경우에는 파랑/회색/빨강/금색의 4선으로 되어있으므로
저항 A = {(60+8)×102}㏀±5% = 68×102㏀±5% (6.46~7.14㏀)이다.
즉, Rn = 6800Ω, 오차범위 = 5%
여기서 Rx=Rk(l2/l1)이므로 Rx값은 6710Ω, 6700
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회로의 페이저선도 ]
3. 예비점검
1.그림 43-1 회로에서
= 36.1V
2.RL직렬회로에서 V와 VR사이의 위상각은 V와 I 의 위상각과 동일하다 예
3.1.에서 V와 I의 위상각 θ는 =33.8
4.그림 43-1 에서
(a) Z = = 106.5
(b) θ = =39.7
(c) VR ==9.24V
(d) VL = =7.66V
4. 실험장비
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예비실험 2.] 위의 예제 7.1에서 주기 T가 100usec이고 Duty = 60%가 되도록 회로를 설계하시오. 주의 = 저항을 선택할 때 실제 존재하는 저항 값으로 선택하시오. 만약 정확하게 일치하지 않으면 실제 저항 값을 사용하고 값을 비교하시오.
t1 = 0.693RA(
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실험을 통해 확인 해보았다.
직류 직렬 회로에서 기본적인 전체 저항은 R = R1 + R2를 통해 합성을 하여 그 크기를 구할 수 있다는 사실을 물리학이나, 회로이론을 통해 이론적으로 공부하여왔다. 이 이론적 사실을 기초로 실험을 통해 직류 직렬
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실험을 보다 매끄럽게 진행 할 수 있도록 노력해야 할 것이다.
교류 전원의 회로에서 저항, 인덕터의 값은 회로를 해석하는 가장 기초적이고도 중요한 과정인데, 평소 식으로만 외우고 해석하여서 그 원리는 잘 이해하지 못했었는데, 이번기
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실험을 보다 매끄럽게 진행 할 수 있도록 노력해야 할 것이다.
교류 전원의 회로에서 저항, 캐퍼시터의 값은 회로를 해석하는 가장 기초적이고도 중요한 과정인데, 평소 식으로만 외우고 해석하여서 그 원리는 잘 이해하지 못했었는데, 이번
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비를 정밀하게 측정하는 경우에 이와 같은 회로가 이용됩니다. 1. 실 험 목 적
2. 실 험 내 용
3. 실험장치 및 준비물
4. 실 험 방 법
5. 실험 보고서 내 용
6. 참 고 문 헌
8. 부 록
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로 TRIGGER SOURCE는 CH1으로 COUPLING은 직류전압을 이용해서 캐패시터 충전 후 다시 방전하는 것이기 때문에 DC로 지정한다
3.5 FG 출력(CH1)과 저항전압(CH2)을 동시에 관측할 수 있도록 회로와 오실로스코프의 연결상태를 그려서 제출하라.
3.6 3.5의 상
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