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측정한다.
(10) 옴의 법칙과 키르히호프의 법칙에 의하여 저항의 실험치를 계산하고 기록한다.
(11) 색코드의 저항치와 실험 저항치를 비교 평가한다.
② 병렬회로는 위와 같은 방법으로 병렬연결에서 나타낸 식을 이용하여 실험한다.
4. 결 과
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측정된 값을 사용하여 Q값을 구하시오.
4) 저항을 240에서 120으로 바꾼 후 실험 3)을 반복하시오.
5) 이론적인 공진 주파수와 Q값을 구한 뒤 실험값과 비교하시오. 저항값의 변화에 따른 Q값의 변화를 설명하시오.
6) 그림 6.2와 같이 병렬 공진회로
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실험을 통해 V=IR인 걸 확인 할 수 있었다. 실험결과 오차범위는 0~5% 내외로 예상값에 가까운 결과를 얻었다는 것을 알 수 있다. 실험예상과 일치하지 않고 오차범위가 생기는 것은 여러 가지 이유가 있다. 가장 기본적으로는 저항값이 정확하
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실험 결과
(다) 를 1.2kΩ으로 맞추고, (A)와 (B)점 사이에 멀티메터를 연결하여 전류를 측정하여 기록하시오. ∴ = 1.201[mA]
(라) 를 계산하시오. ∴ =1.5Ω
(마) 를 계산하시오. ∴ 1.2kΩ*1.5Ω = 1.8kΩ
(바) (마)의 저항값을 으로 바꾼 후 (다)를 실시한
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회로의 공진주파수는 얼마인가? C의 전압이 최대가 되는 입력주파수는 몇 ㎐인가?
▶ 입력주파수가 공진주파수일 때, C의 전압이 최대가 되므로, 입력주파수가 15.92 kHz일 때, C의 전압이 최대가 된다.
Ⅲ. 결론
▶ 이번 실험을 통해 저항, 인덕터
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측정기기들의 센서 물질의 저항 변화를 감지하여 대상을 측정하고 회로로 가스 농도 변화를 검출한다. 또한 저항 온도계, 서미스터 등에도 활용된다.
Ⅷ.참고문헌
[1]일반물리학실험(북스힐, 2003,161p)
[2]일반물리학Ⅰ(북스힐, 2003, 280-295p)
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실험을 통한 그래프는 실험 과정상의 오차(회로의 저항, 측정값의 반올림 등)가 발생하여, PSpice 시뮬레이션처럼 완벽한 이론적인 그래프가 그려지지는 않았지만, 오차를 생각하면 거의 일치하는 그래프가 그려졌다고 생각할 수 있다.
< 실
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실험을 통해 직접 그 원리와 의미를 공부 할 수 있어서 뜻 깊었다.
평소 회로이론 시간에 이론과 수식으로만 접하던 공진 주파수에 대한 개념을 직접 측정하고 실험과정을 통해 평소 아무 생각 없이 외우고 사용하던 식의 의미와 원리를 이해
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회로 소자보다 매우 작다고 한다면, 전압원은 단락 회로로 대체될 수 있다.
3. 실험 준비물
- 전원장치 : 0-15V 가변 직류전원(regulated) 2개
- 측정계기 : DMM 또는 VOM
0-100mA 전류계
- 저항기(1/2-W, 5%) : 820- 1개, 1.2-k 1개, 2.2-k 1개
- 기타 : SPDT 스위치 2개
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수 있었다. 키르히호프의 전류법칙을 확인할 수 있는 좋은 기회였다. 1. 실험 결과
표 6-1. 저항기의 측정 저항값
표6-2. 키르히호프 전류 법칙의 실험적 입증
표6-3. 키르히호프의 전류 법칙의 실험적 입증
표6-4. 회로 설계
2. 실험 결론
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