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저항의 경우 전자가 이동하는 것이 아니라 이온이 이동하는데 이온의 크기는 H20 와 크기가 비슷하기 때문에 이온의 이동을 측정하면 그래프 처럼 불규칙적으로 나온다.
(이 부분은 미흡합니다. ) 1.실험목적
2.이론
1)고체저항
2)반도체
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20
~80
0
~100
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(2) 캐패시터의 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
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측정기는 직류(DC)를 사용하는 경우 전기분해가 일어나고, 또한 용액과 접촉하고 있는 전극 부분에서 편극(polarization)이 일어나므로, 정확한 전도도 측정을 위해서는 교류(AC)를 사용하여야 한다. 그러나 이번 실험에서는 용액의 전도도를 정성
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색코드를 표시하시오.
(a) 0.27Ω, 1/2W, 5% : Red, Violet, Silver, Gold
(b) 2.2Ω, 1/4W, 10% : Red, Red, Gold, Silver
(c) 39Ω, 1/8W, 10% : Orange, White, Black, Silver
(d) 560Ω, 1/2W, 5% : Green, Blue, Brown, Gold
(e) 33kΩ, 1W, 20% : Orange, Orange, Black, No color
7. DMM으로 저항을 측정할
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20 와 크기가 비슷하기 때문에 이온의 이동을 측정하면 그래프 처럼 불규칙적으로 나온다.
(이 부분은 미흡합니다. )
처럼 차이가 나는 이유를 설명하시오 1.실험목적
2.이론
1)고체저항
2)반도체
3)전류
3.실험 방법
1)실험준비물
2)실
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저항을 이용하여 새로운 회로를 연결한다. 표준 arm R3는 최대 설정값(10k)에서 나타낼 것이다.
5. 참고자료
- 기초전기전자공학실험 (교학사, 대한전자공학회, 2006년, 125-133페이지) 1.실험목적
2.이론
3.사용기기 및 부품
4.실험
5.참고자료
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실험 조건
절삭속도(rpm)
이송량(mm/rev)
절삭깊이(mm)
이송량 0.125mm/rev
절삭깊이 1.0mm
절삭속도 500rpm
절삭깊이 1.0mm
절삭속도 500rpm
이송량 0.125mm/rev
200
0.062
0.5
500
0.125
1.0
700
0.249
1.5
■ 절삭 속도에 따른 경향
(a) 절삭 속도에 따른 절삭력 측정값
(b)
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저항을 구할 수 있음을 알게 되었다. 회로도 해석에서 중요한 전류나 저항의 개념에 대하여 좀더 다가 갈수 있던것 같다. 그리고 얼마 전 전자전기 수업에서 통해서 배웠던 이론을 접목시킬 수가 있었던 실험이었다. 1. 실험목적
2. 장치
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저항의 개념에 대하여 좀더 다가 갈수 있던것 같다. 그리고 얼마 전 전자전기 수업에서 통해서 배웠던 이론을 접목시킬 수가 있었던 실험이었다. 1. 실험목적
2. 장치 및 기구
3. 이론
(1)휘트스톤 브릿지의 기본 원리
(2) 슬라이드-와이어(
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실험값을 바탕으로 작성한 반면 실험값의 경우 63.2%가 충전되는 순간쯤을 측정하였기 때문에 완전히 일치하지 않을 가능성이 많았기 때문이다.
충전 과정에서 전기용량이 일정 할 때 저항의 크기가 작을수록 전류가 더 잘 흐르고 축전기 충
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