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회로를 구성해서 각 저항양단에 걸린 전압을 측정하여 그 합을 구해 보았다. 이론적인 계산 결과와 실험 결과간의 오차는 0.05V 정도로 나왔다. 이 정도 오차는 테스터와 저항이 갖는 자체 오차 범위 내로 생각 할 수 있으므로, KVL의 실험적 증
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측정한다.
6) 구리 전극과 납 전극을 연결하여 전위차를 측정한다.
준비물
구리판, 아연판, 납판
100mL 비커들
직류 전압계
구리선
가열기
Pb(NO3)2, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2 용액
염다리
<실험보고서>
실험 18 화학전지와 전기화학적 서열
실험결과
실험
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전기전기공학 실험실에서 매일 전기적 양을 측정하는 데 측정 기준으로 사용되는
표준기이다. 예로, 표준 저항기를 사용하는 휘트스톤 브리지로 미지 저항을 정확히 측정할 수 있다. 이
와 같이, 보통 실험실에서 볼 수 있는 표준 저항기, 표
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전기밥솥 같은 것도 제품의 안 전과 영구적 사용을 위해 물질의 선팽창계수를 고려해서 만들어졌을 것이라고 이 실험을 통해 유추할 수 있었다.
일상생활 중 흔히 볼 수 있는 현상들을 좀더 과학적으로 접근함으로서 더욱더 깊이 알 수 있는
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측정하였다. 그리고 개개의 전압을 측정할 때에는 적지만 도선의 저항을 생각해서 같은 지점을 계속 사용하였다.
결론 및 검토
이번 실험의 목적은 축전기의 충전과 방전 과정을 관찰하고 회로에서 콘덴서의 기능을 알아보는 것이었다.
콘덴
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회로를 구성하면서 생긴 도선이나 브레드보드의 내부저항, 전류나 전압을 측정할 때 멀티미터의 내부저항이 실험에서 발생한 오차에 영향을 미쳤을 것이다. 이러한 BJT의 특성곡선을 이용해서 DC, AC 전류 증폭기, 스위치 등등에 응용할 수 있
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실험목적 및 실험방법
1) 실험 장비
2) 실험 방법
□ 실험 결과
[ 실험 2 ] 유도형 근접센서 (시편의 종류에 따른 감지여부 및 인식거리 측정)
□ 고찰
□ 실험목적 및 실험방법
1) 실험 장비
2) 실험 방법
□ 실험 결과
[ 실험
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측정한 시간들을 t로 환산하여 기록
2. 충전현상에서 측정한 가 시간상수 τ와 기대하는 관계를 만족하는가를 비교한다.
3. 방전현상에서 측정한 시간상수가 충전현상의 시간상수와 같은가 비교
4. 시간상수와 저항값을 사용하여 축전기의 전
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실험 방법
① 그림 7 과 같이 회로를 구성한다. OP amp에 연결된 저항 RF의 값은 non-inverting amplifier의 증폭비가 100이 되도록 설정한다.
② AD변환을 통해 적외선 센서 전방의 장애물의 위치를 변화시켜가며 전압을 측정하여 Table.2를 완성한다.
③ Ta
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보았다. 마지막으로 앞에서 알아본 논리 소자들을 사용하여 2×4 디코더를 설계해봄으로써 조합 논리 회로를 구성하는 방법을 배울 수 있었다. 1. 목적
2. 준비물
3. 설계실습 계획서
4. 실험에 필요한 이론과 측정 예상 값
5. 결론
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