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있는데, 이는 미지저항 값이 상대적으로 작을 때 발생하는 오차도 상대적으로 크기 때문에, 이러한 결과가 나온다는 사실을 실험값을 통해서 알 수 있다. 또 멀티테스터로 미지저항을 측정 할 때, 실제로 1.0의 근사치가 측정되었는데, 편의상
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e를 이용해 미지의 전기저항을 측정 하는 실험이다. Wheastone Bridge 회로의 경우 병렬로 연결되어 있기 때문에 양쪽의 전위차가 즉 전압 의 값이 같게 됨을 이용하여 저항을 구할 수 있었다.
실험1과 2,3 을 비교해보면 실험1은 오차범위가 0.07% ~ 1%
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전기저항 및 증착두께를 측정
5. 실험결과
1)고정변수 : 초기진공 1.2x10-5torr, RF파워 60W, Ar주입량은 모두 같은 조건이 므로 따로 생각하지 않는다.
2)실험변수 : 증착시간(두께), 증착압력
증착압력
증착시간
면저항
증착두께
1조
1.1x10-1 torr
30분
2.
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거리측정과 상에 맺힌 초점을 우리의 직관으로 거리를 측정하고 상에 맺힌 초점을 측정하는 과정에서 정확한 데이터 값 을 구하지 못하여 각각 줄의진동
전압센서
전기저항측정
음파측정
기주공명장치
초점거리측정
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실험목적
2) 실험이론
A. 옴의 법칙
B. 다이오드 특성
C. 키르히호프의 법칙
3) 실험장치 및 기구
4) 실험방법
A. 옴의 법칙 실험
B. 다이오드 특성 실험
C. 키르히호프(Kirchhoff)의 법칙 실험
5) 실험결과
B. 다이오드 특성
C. Kirchhoff의
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지저항값을 계산하고 기록한다.
6. 의 다이얼을 돌려 미지저항의 번호를 차례로 2번~12번짜지 변화시키면서,
3~5의 과정을 반복한다.
색 구분
A
B
C
D
검은색
0
0
0
갈색
1
1
1
빨강
2
2
2
주황
3
3
3
노랑
4
4
4
초록
5
5
5
파랑
6
6
6
보라
7
7
7
회색
8
8
8
흰색
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적=2, 흑=0, 배수=, 오차=5% 이므로,
20 * = 200 KΩ 5%
고밀도 저항의 경우 5개의 띠로 표시되는데, 군용기기 제작에 사용되는 저항기가 하나의 좋은 예입니다.
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측정 모습
그림 4-11 응력 측정
Ⅴ. 실험 결과 및 정리
5-1 실험결과
1) 구해진 Strain과 응력을 그래프로 나타내어 보라.
표 5-1 하중에 따른 Strain indicator 측정값
하중 (kg)
5
10
15
20
변형률
()
CH1
15
28
42
56
14
28
42
56
15
28
42
56
CH2
36
60
98
132
33
60
98
132
34
60
9
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측정이 가능
※ 실험시 주의사항
① 레이저의 빛을 직접 쳐다보지 않도록 한다.
② Detector가 민감하므로 조심해서 사용하도록 한다.
③ Magnetic bar가 온도계에 닿지 않도록 온도계를 잘 고정시킨다.
※ 실험결과 및 자료처리
① 3회에 걸쳐 실험
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전기저항을 만들어 내면서 교주파 자기장을 없에게 된다. 전극의 저항은 샘플 두께에 따라 변하기 때문에 두께로 전환된 저항의 변화를 알수 있다.
결론 및 검토
이 실험은 빛의 직진을 이용하여 아주 - 측정값
- 실험결과
- 질문 및 토
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