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실험1
R=100 C=10
t1: 1.820s
t2: 2.550s
t2-t1: 0.730s
: 1s
ln2: 0.693s
오차: 5.34%
실험2
R=10 C=10
t1: 0.68s
t2: 0.74s
t2-t1: 0.06s
: 0.1s
ln2: 0.07s
오차: 14.3%
실험3
R=10 C=47
t1: 1.04s
t2: 1.34s
t2-t1: 0.3s
: 0.47s
ln2: 0.33s
오차: 9.1%
4.결론
직렬로 연결된 RC회로에서 충전식은
시간상
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C로 R은 공진주파수에 영향을 미치지 않음을 볼 수 있었다. 또한 이 실험에서 저항 값이 상당히 크게 차이 나는 것을 확인하였다. 전류를 주파수 함수로 측정해보면 전류는 공진 때 최댓값을 갖는다. 이번 실험에서는 실험1-2와 실험2-1의 실험
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측정하는 실험 이였다. 같은 축전기에서는 저항이 커질수록 시간이 길어졌고, 같은 저항에서는 축전기의 크기가 커질수록 시간이 길어졌다. 오차가 제법 큰 결과 값 이 여러 개 나왔는데, 이유를 찾아보자면 회로를 만들 때 극성을 고려하지
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실험장비
a. 오실로스코프 1대
b. 함수 발생기 1대
c. 저항 1kΩ, 10kΩ 각각 1개씩
d. 커패시터 10[μF], 100[μF] 1개
4. 실험 진행
(1) [시정수 측정] 아래 그림과 같이 회로를 구성하고 커패시터를 10[V]로 충전 후 연결선을 저항에 연결하라. 오실로스
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전압 파형 정보를 오실로 스코프로 전달합니다. 악어잭으로 (+) 부분에, 갈고리 부분은 (-) 부분에 연결합니다. 1.저항, 캐패시터, 인덕터
2.연결잭 사진, 명칭 및 기능설명
3.공진주파수에 대한 이론 설명
4.공진주파수에 대한 실험
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실험
3-1 실험 절차
1. 위의 그림 1-3의 회로를 구성한다.
2. 순방향 전합 를 증가시키면서 저항 양단의 전압 , 다이오드 양단의 전압 와 다이오드를 통해 흐르는 전류 를 측정하여 표에 각각 기록한다.
4. PSpice 시뮬레이션 회로도
- 그림 1-3의 회로
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벗어나지 않기 때문에 적당한 소자를 이용해서 회로를 구성하였다고 할 수 있다.
8. 참고 문헌, URL
- 일반 물리학/ Hallday, Resnick, Walker/범한서적주식회사/2008년
- Basic Engineering Circuit Analysis 8th edition/Irwin./WILEY/ 2005년
- 전자회로/ Lalond/Ross/ ITP
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실험을 할 때 초음파 발생기를 켰을때와 안켰을 때, 스크린에 비친 상의 변화는 거의 없었다. 이 실험을 통해 음속을 광학적으로 측정할 수 있다는 것을 알았다.
7. 참고문헌
DOUGLAS C. GIANCOLI 대학물리학[제4판] : 탐구당
JERRY B. MARION 대학물리학[
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0.989 1.0111 1
5 0.85 0.085 5
5 0.767 0.0153 10
5 1.25 0.025 50
5 1.86 0.0186 100
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5. DISCUSSION
실험1 RC회로
그림1에서 (a1,b1),(a2,b2),(a3,b3),(a4,b4) 는 각각 30kΩ,50kΩ,80kΩ,300kΩ 일 없음
물리실험, 수동소자인 R, L, C 소자의 직류, 교류 특징을 이상적인 경우와 실제소자의 경우를 비교, 물리실험 수동소자인 R, L, C 소자의 직류, 물리실험 - 수동소자인 R, L, C 소자의 직류, 교류 특징을 이상적인 경우와 실제소자의 경우를 비교,
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있었다. 또한 우리가 사용하는 일반적인 용수철은 힘과 정비례의 관계가 아닌 약간의 비선형의 관계임을 알 수 있었다. [물리학실험] 힘의 합성과 분해
▣ 목적
▣ 원리
결과보고서
[1] 측정값
[2] 데이터 분석
[3] 결과 및 토의
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