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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
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저항은 거의 제로이다. 따라서 본 실험의 오차 주요 요인은 2,3,5 번의 요인이 복합적으로 나타났다. 특히 5번의 경우 우리의 눈의 부정확성 때문에 더 큰 오차를 유발할 수 있다. 1. 목 적 2. 이 론 (1) 전류 (2) 전압 (3) Ohm's Law 3. 실험방
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실험을 했다면 미세한 오차가 있을 것이다. 하지만 이렇게 작은 오차를 얻었다는 것은 실험기구 오차만이 있었다는 것을 의미하며 실험이 아주 잘 되었다고 볼 수 있다. 결론 Ohm의 법칙으로 널리 알려진 저항(R), 전압(V), 전류(I)의 수학적 관계
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실험을 하기 위해 저항의 실제 저항값을 측정하여 실험했음. 소감 DMM(Digital Multi Meter)에 대해 알 수 있었음. DMM은 전기회로의 가장 기본적인 측정 항목인 전압, 전류, 저항을 측정하는 전자기기로 측정값을 숫자로 표시함.(Digital과 Analog방식이
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저항성이 있다. 실험 날의 날씨가 습했다면 그 이유로 인해 측정값이 정확하지 않았을 것이다. (도선내의 저항, DMM의 내부저항, 저항의 오차, 브레드보드판 내의 도선의 저항성, Power Supply 기기자체의 오차) 실험을 통해 알게 된 옴의 법칙에 대
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저항 Rs = E/I를 구하여 앞에 구한 합성 저항과 비교한다. · 색 코드 저항과 실험으로 구한 저항 값을 비교하여 편차를 구한다. · 각 저항에 걸리는 전압(전압강하)의 합과 전원 전압을 비교하여 키르히호프의 제2 법칙이 성립됨을 확인하라. 3)
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저항 에 의한 전압강하 및 과 전류를 측정하고 기록한다. (9) 전원의 전압을 8, 6, 4, 2V로 바꾸어 놓고 각 경우에 전압을 측정한다. (10) 옴의 법칙과 키르히호프의 법칙에 의하여 저항의 실험치를 계산하고 기록한다. (11) 색코드의 저항치와 실
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류의 관계 전류와 저항의 관계 저항과 전압의 관계 실험 방법 : (1) 전원장치를 작동하기 전 전압을 ‘0’V로 낮춘 후 회로보드를 다음 그림과 같이 설정한다. (2) 전원장치의 전압을 서서히 올리면서 전류계와 전압계 다이얼의 움 직임을 본다.
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있던 수치와 거의 유사하게 나오는 것을 확인할 수 있었다. 만약, 오차가 없다고 가정한다면, 비스듬한 직선형의 일정한 기울기(저항값)을 나타낼 것이다. 2) 역방향으로도 실험을 해 보았고, 결과는 순방향과 같은 결과인, 원래의 저항 값을
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법칙을 적용하면, (유입되는 전류 ) - (방출되는 전류 ) 는 대략 0이 되는 것을 확인할 수 있다. 6. 결론 각 실험으로 옴의 법칙과 키르히호포 법칙을 잘 확인할 수 있었다. 비록 실험에서 저항을 잘못 선택함으로 이론치와 차이가 발생되었지만,
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