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A와 Part B의 결과를 근거로 저항기의 직렬 연결에 대한 일반화된 수식을 쓴다.
③ 지정된 조건을 만족하는 직렬 회로 설계 실험
1. 사용할 저항들을 여러 가지로 조합하여 등가 저항의 저항값을 측정한다.
2. 10V 전원에 의해 5mA의 전류가 흐르는
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(캐패시턴스) K (스프링상수)
캐패시턴스는 전기적 시스템에서 전하(전기에너지)를 축적하는 역할하고,
스프링은 기계적 시스템에서 기계에너지를 흡수, 축적하는 역할을 한다. 1. 실험 목적
2. 이론
3. 실험 방법
4. 실험 결과
5. 고찰
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결과 값을 가지고 하는 보고서라 처음 생소했지만, 나중 개념을 알게 되면서 후에 비교적 쉽게 풀린 보고서였던 것 같다. 실제의 자연하천을 연구하는 방법을 알게 되어 공학도로서 한걸음 다가가는 계기가 된 것 같다. 1. 실험 목적
2. 기
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결과
실험 측정 데이터 SHEET
1. Moment of Inertia
(1) 적분에 의한 방법
= 7850kg
회(No)
가 로
(a)
세 로
(b)
질 량()
질량관성모멘트
1
0.35m
0.04m
4.396kg
0.04546
평 균
0.04546
(2) 실험에 의한 방법
회(No)
질량
(m)
줄의 길이()
줄사이의 거리(d)
측정시간
(t)
왕복횟
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일반적으로 잔골재의 조립률은 2.3~3.1사이가 좋다고 하며, 굵은골재에 대해서는 6~8이 적당하다.
실험결과 골재의 표준입도 범위에 속하는 결과 값이 나왔다. 다만, 1번의 실험 값 을 내어 다소 아쉬움이 있으나 조립률의 산정 방법인 곡선을
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210.99.156.1/home/shkim/G김기철(은곡공고)/1grad2-5.htm
http://myhome.shinbiro.com/~marcus/lecture/2/sup.htm
http://home.yeojoo.ac.kr/~poleman/cir/2/cir2.htm
http://hep3.skku.ac.kr/class3/assistant/Manual/2002-2/실험II_02-회로망정리의검증.hwp 결과보고서
■ 실 험 제 목 : Thevenin & Norto
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2개의 전압원을 연결하고3개의 저항기를 연결하는 회로를 만들다보다 전선을 많이 사용할 수밖에 없었다. 이로 인해서 전선의 미세저항이 실험 결과값에 영향을 줄만큼 영향력이 어느 정도 커졌을 것이다.
※오차 개선 방향
① => 저항기의
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실험목적
하중의 변화에 따른 LOAD CELL의 특성을 이해하고 원리를 파악할 수 있다.
실험결과
인가하중 (kg)
출력전압[V]
0
5.10
1
5.31
2
5.53
3
5.76
4
5.97
5
6.20
6
6.40
7
6.63
8
6.85
9
7.04
10
7.24
< 로드셀의 실험 결과 > < 그래프 >
고찰
이 실험을 통하
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a-b간의 단락전류와 그 극성을 측정한다.
⇒ 22.36 ㎃
2) 2-1)과 1-3)의 결과로부터 구한 노튼의 등가전원(그림 4-⒞)에 저항 을 부하로 접속했을 때 에 흐르는 전류값과 극성을 계산에 의해 구한다.
⇒ 11.6㎃(+)
테브낭의 정리 실험은 는 어떤 구조를
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20mV, -진폭:20mV
100mV
- 와 병렬로 10㏀을 연결하여 동작점을 차단영역으로 이동하여 바이어스 전압과 신호 증폭을 측정한 결과 <표 7>과 같았다.
바이어스 전압과 전류
10.1V
1.3V
0.07V
9.03V
1.23V
A
클리핑이 없는 최대 진폭
출력전압
입력전압
+
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