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기 전에 증류수의 하강시간을 측정 할 때도 마찬가지로 같은 방법으로 측정했으므로 점도계내의 증류수의 온도가 낮아지기 때문에 식에서 분모값인 도 커지므로 상관없다고 생각 할 수도 있다. 하지만 실험결과에 우리조가 측정한 값을 기록
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실험의 그래프를 보면 정확하게 삼각파 모양이 나오지 않았다고 볼 수 있다.
6. 참고문헌
http://blog.naver.com/puruni80?Redirect=Log&logNo=60008128685
네이버 백과사전 Faraday의 법칙
1. 실험제목
2. 실험목적
3. 이론
4. 실험결과
5. 분석 및 토의
6. 참
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기 측정실험에서 용수철을 지나치게 많이 당길 경우 매우 위험하므로 실험방법에 나와있는데로 1~2 정도만 살짝 당긴다.
진동시 용수철을 똑바로 당겨주어야 진동이 자연스럽게 오래 지속된다.
용수철의 길이측정 실험에서 가 실험결과인 용
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실험적으로 입증한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
실험과정 1∼2
실험과정 3
실험과정 6∼8
실험과정 12
실험과정 13
실험과정 14∼15
실험과정 16
3. 시뮬레이션 결과
표 25-2. 테브닌 정리를 입증하기 위한 측정
,
,
, mA
,
Measured
Calculated
Measured
Calculat
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실험 42. 직렬 RL회로의 임피던스
1. 실험과정 Pspice로 구현
녹색=초기전압(5V), 파란색 = 저항전압(4.6V), 빨간색 = 인덕터 전압(2V)
전류(1.38mA)
녹색=초기전압(5V), 파란색= 저항전압(1.5V), 빨간색= 인덕터 전압(4.7V)
전류(1.5mA)
2. 실험 결과
표 42-1. RL 회
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실험 목적
(1) 직류 또는 교류회로에서 인덕턴스가 미치는 영향 관찰
(2) 유도성 리액턴스는 다음과 같은 식에서 구할 수 있음을 실험적으로 입증한다.
(3) 오실로스코프로 위상변화를 측정한다.
2. 실험 과정 Pspice 회로구현
3. 실험 결과
표 35-3.
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실험 50. 병렬 RL 및 RC회로의 임피던스
실험 46. 교류회로의 소비전력
1. 실험 목적
(1) 교류회로에서 실제전력과 가상전력을 구별한다.
(2) 교류회로에서 전력을 측정한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
전류(60Hz, 92mA)
9.2V
88mA
8.8V
3. 실험 결과
표 46-1.
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실험 52. 직렬 RLC회로의 주파수응답과 공진주파수
실험 48. 직렬 RLC회로의 임피던스
1. 실험과정 Pspice로 구현
(녹색)=8.4V (빨간색)=5.3V
(녹색)=5.5V (빨간색)=12V , (파란색)=7.6V
(녹색)=5.8V, (빨간색)=8.1V
2. 실험 결과
표 48-1. RLC회로에서 임피던스 결정
C
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실험 54. 병렬공진회로의 특성
실험 51. 병렬 RLC회로의 임피던스
1. 실험 목적
(1) R, L, C가 병렬 연결된 회로의 임피던스를 실험적으로 결정한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
인덕터 전류=1.59mA
13.8mA
= 14.6mA
5.23mA
13.15mA
3. 실험 결과
표 51-1. 병렬 RLC회
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기에 걸리는 전압강하의 합과 인가전압 사이의 관계를 구한다.
(2) 목적 1에서 구해진 관계를 구한다.
2. 실험과정 Pspice로 구현
실험과정 16-1∼4
, , , 의 양단의 전압을 측정
실험과정 16-5∼7
각 저항 양단의 전압을 측정
3. 실험 결과
(1) 시뮬레이
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