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측정 결과를 인용하시오.
--> 그렇다. 표 14-4만 보더라도 IT와 RT를 곱하면 V가 일정하게 나옴을 알 수 있다. 다 만 정확히는 나오진 않지만 허용오차를 제외한다면 비슷한 데이터 값을 얻을 수 있다 실험목적
이론적 배경
시뮬레이션
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0%라고 할 때, 저항계로 측정한 저항값의 범위는 얼마인가? 계산 과정을 보이시오.
---> 최소값을 보면 1kΩ 이다. 즉, 1k + 5k + 10k를 더하면 16kΩ이 되므로 저항값의 범위는 1kΩ ~ 16kΩ 이라 할 수 있다. 실험목적
이론적배경
결과
실험 고찰
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저항값을 알아야 한다.
4. 과정 4와 5에서 VPS max = 15V, IT=6mA인 직-병렬회로를 설계하였다. 저항 R1, R2, R3,의 비는 1:2:3이었다. 표 17-3의 실험 데이터를 인용하여 실험결과를 논의하시오. 설계결과가 설계사양에 정확하게 일치되었는지를 보고서에
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측정
4. 교류신호의 최대값, 실효값, 평균값
5. 인덕턴스의 특성
6. 인덕턴스의 직병렬 연결
7. RC 시정수 및 커패시터의 리액턴스
8. 캐패시터의 직병렬 연결
9. 캐패시터의 전압분배
10. 직렬RL회로의 임피던스
11. RL회로에서 전
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저항값의 일부 높아져서 오차가 생김.
측정값이 계속해서 움직이고 정확한 시간에 측정값을 실질적으로 알 수 없음.
따라서, 이론상의 내용과 실험적 오차가 발생함.
소감
Capacitor와 저항이 직렬로 연결된 회로에서 시간별로 감소하는 전압
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1. 실험목적
(1) 변압기의 권수비를 실험적으로 결정한다.
(2) 1차코일의 전류와 2차코일의 전류관계를 측정한다.
(3) 변압기의 저항을 측정한다.
2. 이론적배경
변압기는 공간을 통해 전기에너지를 전달할 수 있는 간단한 장치입니다.
1차
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68
4.69
5.73
14.97
5
15
0.71
0.65
2.15
1.36
10.13
15.00
7
15
0.70
0.64
2.15
1.36
10.11
14.97
실험 고찰
1. 직렬 연결된 저항기의 전압강하와 회로 전체에 인가된 전압 사이의 관계를 설명하시오.
---> 직렬일 때 전압은 각 저항을 거치면서 각 저항마다 전압 값이
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회로 상에서 생기는 저항과 온도 차이에서 올 수 있는 저항의 값의 변화에서 오차가 발생함..
세 번째로는 아주 정확한 전압이 사용되지 않았기 때문임.(10의 저항을 주었지만 실제 가해진 전압은 9.9였음)
이론치와 실험치의 차이가 나게 측정
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회로의 는 회로에서 계산된 값과 같은 저항을 연결해야 하는데 이 때 회로에서 계산된 저항과 정확히 맞는 것이 없었음.
전류가 흐르면서 생기는 저항에 의한 열손실.
측정 장치 내부의 저항에 의한 오차 발생.
실험시 실험장치 사이의 접점
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회로상 어쩔수 없기 때문에 최대한 바늘이 낮은쪽으로 오게끔 한다음 읽는 것이 더 신뢰성 이 높다.
2. 아래의 탄소 저항기의 색 코드를 표시하시오.
(a) 0.27Ω, ⅟₂W, 5% 초록 / 검정 / 은색 / 금색
---> 색코드에 정격은 나오지
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