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실험장치 및 실험절차 (Apparatus & Procedure)
1. 실험준비물
-> 전압 센서, C1 = 축전기 100uF, C2 = 축전기 330uF, 다이오드, LED, 회로 구성용 도선,
저항 R1 = 330Ω±5%, R2 = 10Ω± 5%
2.실험방법
실험 1. Diode 특성 실험
① 330Ω 저항기와 다이오드를 이용한
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실험, 아주대학교 물리학실험실, 아주대학교 출판부, 2007
전자회로, Stanley 원저, 구본호 외 8명 공저, 진영사, 1996 1. 실험 목적
2. 질문
1)Multimeter, Oscilloscope, Function generator, Breadboard의 사용법
2) Resistor, Capacitor
3) 색저항
4) Ohm's law
5) R
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여 공급 전원과 저항기를 바꾸어 가며 실험을 반복하여라.
⑶키르히호프의 전류 법칙
⑧표4.3(a)를 보고 사용되는 저항기의 실제 저항값을 측정하여 기록하고 교재 p.68 그림 4.5의 회로를 결선하여라.
⑨각 전류계에 흐르는 전류를 계산하고 측
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알았다. 이를 개선하여 이번 실험에서부터는 저항기를 빵판에 꽂은 상태로 저항기의 값을 재 보다 정확한 실험 데이터를 얻을 수 있었다.
이번 실험에서는 그 동안 다뤄보지 않았던 병렬회로를 직접 구성해 보고 병렬 회로내에서는 전압이 항
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결 과 보 고 서
실험 23. 평형 브리지 회로
실험 24. 중첩의 원리
제목 : 실험 23. 평형 브리지 회로
1. 실험 목적
(1) 평형 브리지 회로의 저항기들 사이의 관계를 구한다.
(2) 평형 브리지 회로의 저항기들 사이의 관계를 이용하여 미지의 저항을 측
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복잡했기 때문에 빵판에 회로를 만드는 것이 어려웠습니다.
특히나 실험보다는 이론수업이 더욱 이해하기 어려운 수업이었습니다.
위 실험에서의 오차가 발생한 이유는 우선 저항기의 저항값이 계산값과 측정값이 다릅니다. 또한 파워 서플
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실험 결과값들이 많은 오차를 보이지 않고 이론값과 비슷한 수치를 보여 실험이 잘된 것 같다. 오차 범위가 작긴 하지만 오차가 발생한 원인을 살펴보면 방전시키기 위해 충전하는 과정에서 축전기를 충분히 충전시키지 않았고 저항기뿐만
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실험 기기 및 부품
- 디지털 멀티미터
- 함수발생기
- 만능 기판(bread board) 또는 만능 기판이 장착된 실험 키트
- 가변저항 : 100Ω 2개
- 저항 : 20Ω, 5Ω(또는 4.7Ω) 각 1개
- 커패시터 : 10㎌
- 인덕터 : 2.2mH 1개
4. 실험 방법
미지의 인덕턴스 를 포
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실험 방법 및 순서
1) Pasco Capstone 프로그램을 실행 해 물리학 실험 교재 p210쪽에 Step 3~8번까지 실행한다.2) 100옴 단일 저항에 대한 측정을 Record 버튼을 클릭하여 시작한다. 나타나는 직선의 기울기가 저항 값이다.3) 100옴을 330옴 저항기로 바꾸고
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법칙이 성립한다는 것을 결론 내릴 수 있었다. 1. 실험 결과
표 5-1 저항기에 대한 측정값
표 5-2 직렬 연결된 저항기의 총 저항 값-(저항계로 측정)
표5-3 직렬 연결된 저항기의 총 저항 값-(전압과 전류를 이용한 저항 측정)
2. 실험 결론
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