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측정하기 위한 DMM의 사용
이론 값
측정 값
오차
I
1.00156A
(1.56mA)
1.00141A
(1.41mA)
9.76%
이론 값
R2[]
I
이론 값
2.2000k
5.000V
3.4375V
1.00156A
(1.56mA)
측정 값
2.1956k
4.9385V
3.3928V
1.00141A
(1.41mA)
오차(%)
0.2%
1.23%
1.3%
9.76%
이론상 주어진 전압과 저항을 이용하여 이
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51718&View=1 1. 서론 1
2. 서론 2
3. 실험이론
(1) 전기장(Electric Field)
(2) 등전위선
4. 실험방법
- 실험장치
5. 실험결과 및 분석(실제 그린 그림은 스캔 후 보고서 뒤에 첨부)
(1) 기본 전극을 이용해서 그린 등전위선 그래프 (작은 원 모
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저항이 생겨 전류가 감소할 수도 있고 도선자체에 저항이 있기 때문에 거기서도 실험오차가 날 가능성이 있기 때문이다.
실험 시 어려웠던 점은 전압, 전류, 저항을 측정하는 방법을 정확하게 숙지하고 있지 않았고 회로를 연결할 때 실험 장
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5
26
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30
3
3
4
1
2
2
1
4
4
3
1
4
5
2
3
3
3,4
3
3
5
주
관
식
1. 송전-발전소에서 만들어진 전기를 지역의 변전소까지 보내는 것, 배전-변전소에서 수용가에 전기를 보내는 것
2. 12[Ω]3. 48[W]4. 직류전압, 직류전류, 교류전압, 저항
5. 광속-광원으로부터
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저항
스위치 , 가 O의 위치, , 가 닫힌 상태, 가 열린 상태에서 부하 전류 = 11mA
그림 8.7(b)의 회로
(3) 전원의 내부 저항
이면
일 때,
테브난의 정리와 노튼의 정리, 전원의 내부 저항의 계산 값과 실험 값이 같을 것이다.
5. 참고문헌
전기전자기
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----------5
4. 실험 장치의 이해-----------------------6
5. 실험 방법-----------------------------6
6. 실험 결과-----------------------------7
7. 실험오차 원인 및 고찰-------------------8
8. 참고 문헌-----------------------------8
9. 부록---------------------------------9
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50㎲가 된다. Fig.22 로부터 측정한 충전시간, 즉 시정수 역시도 약 50㎲로 우리가 계산했던 이론치인 50㎲와 동일한 결과를 얻을 수 있었다. 이때 Req는 C의 양단에 Thevenin 저항을 의미하는데, R2를 연결하게 되면 C의 양단의 Req가 기존의 R1에서 R1, R
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5. 참고자료
- 기초전기전자공학실험 / 대한전자공학회 / 2006년 / 공학사 / 실험32. OP Amp 회로 실험
6. 시뮬레이션
실험 책 page 117 에 그림 8.4
을 구하기 위한 회로 을 구하기 위한 회로
1. 실험 결과 데이터
표 8.1
()
(Ω)
()
(Ω)
측정치
계산치
측정
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이용된다.
*참고 문헌 및 참고 사이트
-전기기계, 동일출판사, 김영길 저, p.323 ~ p.417, 유도기에 관한 전반적인 내용.
-네이버 블로그, http://blog.naver.com/rkddnr12345, 유도전동기 원리.
-네이버 블로그, http://blog.naver.com/icwj2010, 유도전동기 구조.
-네이
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저항 390Ω, 560Ω, 1200Ω 그리고 1800Ω에 대한 부하 전류 을 계산한다. 계산된 값들은 표 8.1의 의 계산값 아래에 기록하라.
5. 참고자료
- 기초전기전자공학실험 / 대한전자공학회 / 2006년 / 공학사 / 실험31. OP Amp 특성 실험
6. 시뮬레이션
실험 책 p
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