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실험이 완료될 때까지 추적해야 할 것이다. 그렇지 않으면 정확한 측정이 어려워지게 된다.
*참고*
전자의 전하량을 계산하는 다른 방법
1. 유적의 반지름을 계산
a =
2. 유적에 작용하는 마찰력을 스토크의 법칙을 이용하여 계산
f =
t = (축전기
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측정(③부분)
2.8 트랜지스터의 양부 판정 및 극성측정(①,②부분)
2.9 다이오드 및 LED 측정(③부분)
2.10 트랜지스터의 누설전류 측정과 양부 판별법(③부분)
3. 전기적인 규격
(1) 직류전압
(2) 교류전압
(3) 직류전류
(4) 저항
(5) 기타
트
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측정할 수 있는 최대 전류를 20mA로 multimeter를 설정해 놓고 위 실험을 반복하라
3. 등가회로
목적 : 등가회로에서의 테브닌 /노튼 전압 및 저항을 측정하는 방법을 알아보고 회로를 구성하여 전압과 저항값을 달리하여 측정해본다.
1/4W 짜리 저
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저항(R, resistor), 캐페시터(C, capacitor), 인덕터(L, inductor), 다이오드(diode)와는 다르게 3개의 단자(terminal)를 가지고 있다. 3개의 단자를 가지는 소자의 전기적인 특성은 3단자에 인가되는 전압들과 3단자로 흘러 들어가는 전류들 간의 관계들로서
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저항들을 합한 저항이란 것을 의미한다. 시정수를 결정하는 것은 capacitance와 capacitor에 연결된 모든 저항값들의 합의 곱이다.
쉽게 시정수를 구하기 위해서는 capacitor 양단에 Thevenin 등가회로를 사용하여 equivalent circuit으로 바꾸어 Req를 구하여
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전기장을 이용하여, 기름방울의 전하량을 계산해 본 결과 실제 전자전하량과의 평균적으로 2.68%의 오차가 나는 것으로 나타났다. 실험 시 사람의 눈을 통한 관측과 인체의 반응속도에 따른 측정 시간의 차이가 오차의 원인이 되는 것으로 생
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실험에서는 MnO의 양 은 0.06%를 초과한 0.127정도로 과다첨가를 하게 되어 절연체가 되어 버린거 같다. 그리고 그 곳에 전기를 통하여 줬을 경우 저항에 전류가 흐르게 되어 미세한 열이 나서 20°가 측 정 되지 않았나 생각한다. 레포트를 작성하
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실험은 수년간 쥐를 실험함으로써 얻어진 결과이다.) 하지만 이 원칙이 항상 지켜지는 것은 아니다. 우리 몸에서 공격을 맡고 있는 식욕 촉진 화학물질이 수비수인 식욕 억제 화학물질보다 훨씬 저돌적으로 행동하기 때문이다. 또한 사람은
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실험은 수년간 쥐를 실험함으로써 얻어진 결과이다.) 하지만 이 원칙이 항상 지켜지는 것은 아니다. 우리 몸에서 공격을 맡고 있는 식욕 촉진 화학물질이 수비수인 식욕 억제 화학물질보다 훨씬 저돌적으로 행동하기 때문이다. 또한 사람은
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20
1.33
128
1.42
1.44
1.40
1.41
1.32
1.28
1.109
25
1.11
1.08
1.33
1.32
1.28
1.22
1.15
1.12
1.446
30
0.98
1.01
1.05
1.15
1.10
0.98
0.98
1.03
1.438
3) 실험결과
위 실험을 통해 증폭 비를 100으로 하여 Phototransistor의 민감도를 조절하는 저항 값을 100k으로 낮추어도 10M으로 설정하
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