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(5) 실험 회로의 저항을 330[Ω], 470[Ω], 1.2[Ω]으로 바꾸고, 각 저항에 걸린 전압을 측정하여 표에 기록하라.
(6) 멀티미터를 전류 측정 모드로 설정하고, 전류 I를 측정하여 표에 기록하라. 1. 실험 목적
2. 기초 이론
3. 실험 방법
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회로망은 신호를 다른 직류값에 멈추게 하는 역할을 한다. 회로망은 커패시터, 다이오드, 저항소자로 구성되어야 하고, 또한 부가적인 변위를 일으키기 위하여 독립적인 직류전원을 상용할 수도 있다. 와 의 크기는 다이오드가 비전도 기간
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반사시키는 색깔도 포토 트랜지스터가 감지하는데 영향을 주었다. 이러한 색깔은 적외선의 양을 조절한다. 빛으로 동작되는 센서라 매우 흥미로운 실습이었다. 1. 실습 명칭
2. 실습 목적
3. 관련 이론
4. 실습 과정 및 실습 결과
5. 고찰
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저항의 변화로 알려 준다
- 저항(1.5k, 120, 510k) : 차동증폭기 회로를 구성할 때 사용
- 가변저항(10) : 가변저항을 사용하여 저항을 0으로 맞춰 줄 때 사용
- op-amp
- 알루미늄 판 : 스트레인게이지 부착
- 사포 : 알루미늄 판에 스트레인게이지
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이론평균
%오차
I1
25.8
38.99
33.8%
I2
25.8
22.38
1.52%
I3
-10
-9.57
4.4%
5) 토의
키르히호프의 법칙은 옴의법칙을 확장한 것으로 전기회로에서 저항을 구할 때 사용한다. 이것은 제1법칙(전류의법칙:전류가 흐르고 있는 여려개의 회로가 한 점에서 만날 때
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이론적으로 계산된 값()은 약간의 오차가 발생하였다. 하지만 실험 과정 중 회로의 저항 및 오실로스코프 및 파형발생기에서의 오차 등을 생각할 때 두 값의 오차는 더욱 작아지며, 거의 일치하는 값을 얻었다고 볼 수 있다.
< EXERCISES >
1. U
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회로망의 저항을 분석하고 계산하는데 자신감을 얻은 것 같아서 뿌듯하다. 특히, 병렬 회로망에서 전체 저항은 가장 작은 저항보다도 그 값이 작다는 사실을 실험을 통해 증명하였을 때 참 의미가 있었다. 책에서 이론적으로 외웠던 사실들을
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이론
3. 관련 내용
1) 레일건과 코일건, 매스드라이버의 원리와 이해
2) 레일건이란
2) 코일건이란
3) 레일건의 현실(실용화)
4) 정류기와 정류 회로
4) 사이리스터 (SCR)
4. Coil-Gun 제작을 위한 설계도
1) 설계의 개요
2) 설계도의
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회로이다. Surface resistance (표면 저항) 정사각형 판의 단면사이 저항값은 정사각형의 크기를 상사적으로 바꾸어도, 그 저항값은 이론적으로는 불변이며, 시트 저항 또는 면적 저항이라 한다. 표면 저항의 단위로는 또는이 사용된다. Surge 수에서
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회로 저항 : 6.8 kΩ
3. DC 전류 : 0.75 mA
4. AC 전압 : 111.8 V 1. 제목
2. 목적
3. 이론
(1) Tester의 원리
(2) 전류계의 구성
(3) 전압계의 구성
(4) 저항계의 구성
4. Tester 조작법
(1) 직류전압 측정
(2) 교류 전압의 측정
(3) 직류 전류 측정
(4)
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