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측정할 수 있다. 저항이 50kΩ일 때 측정하면 브리지는 R1과 R2의 현재 값으로 평형이 될 수 없다.브리지가 평형을 이루려면 arms의 설정을 바꾸어야 한다.
5.참고문헌
*신회로이론 박송배 문전당
*기초회로 실측에 기초한 전자전기 실험
-홍순관
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실험에서는 역으로 하지 않았음에도 값이 나오는게 이상했습니다. 책이 잘못된 것인지 한번 더 확인해봐야 할 것 같습니다.
오늘 실험에서는 변압기의 활용방법을 많이 알게 되었습니다 회로이론이나 전기기기에서 배웠던 전압과 전류, 권선
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저항의 회로로 인하여 강하된 전압을 측정함으로써 측정범위를 넘어서는 전압을 측정할수 있게 된다. 측정되어진 전압값에 (1 + Rs / Rm)를 곱하여 전압값을 구할수 있다. 1.실험 목적
2.실험 이론
3.실험 회로도 및 실험 방법
4.예비 보고서
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저항값을 나타내지는 않지만 백금저항 온도계보다 더 넓은 온도 범위의 측정이 가능하다. 또한 서미스터 센서는 온도에 따라 음의 값 또는 양의 값으로 저항이 변화할 수 있다. 서미스터 온도계의 낮은 가 1. 실험 목적 ……………………
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회로는 저항의 정확한 값을 측정하고자 할 때 응용할 수 있다.
Reference : -전기전자공학개론, Giorgio Rizzoni지음, Mc Graw Hill 출판
-회로이론, Hayt지음, 강철호 역, Mc Graw Hill 출판
-대학 물리학, 청문각 출판 1. 실험 목적
2. 실험 순서
3. 실
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정격 전압
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
0
1
1.25
1.6
2.0
2.5
3.15
4.0
5.0
6.3
8.0
1
10
12.5
16
20
25
31.5
40
50
63
80
2
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
3
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000 1. 실험장비 및 부품
2. 실험방법
4. 측정값
5. 결과분석 및 토의
6. 참고자료
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.
4.5.3 시뮬레이션 결과
☞ 시뮬레이션 회로
전압 증가 : 전류 증가(비례)
저항 증가 : 전류 감소(반비례)
> 옴의법칙을 확인한다.
☞ 시뮬레이션 결과 4.1 실험 주제
4.2 실험 장비
4.3 실험을 위한 기초 이론
4.4 실험
4.5 PSpice 시뮬레이션
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측정하는 값이 조금 다르게 나와서 오차가 생기기는 하였지만 큰 오차가 아니었기 때문에 만족할만한 결과가 나온거 같다. 1. 실험목표
2. 기구
3. 기초이론
(1) 전원공급기와 멀티미터기 사용(실험1)
(2) 옴의 법칙(실험2)
4. 측정방법
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사용한다. 각각 구한 절편값은 좌측이 Rs, 우측의 절편값은 R_f+R_s이다. 실제로 구하고자 하는 물질의 분극저항값은 환경저항을 제하여야 하므로 R_f+R_s에서 R_s값을 빼준 값을 사용한다. 이를 통해 구한 부식속도는 Table. 1과 같다.
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회로에 직렬로 연결해야 한다. 이를 위해서 [그림 2-16]에서는 저항 사이의 연결을 끊고, 끊어진 양 끝에 멀티미터의 프로브를 연결하였다. [그림 2-17]은 실제로 구성하였다. 2.1 실험 주제
2.2 실험 장비
2.3 실험을 위한 기초 이론
2.4 실험
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