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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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