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회로의 임피던스에 대한 관계를 살펴보면 상대편 암의 임피던스를 곱한 것이 서로 같을 때 브리지는 평형이 된다.
5. 다음의 회로에서 압력센서(Pressure sensor)의 저항값 Rx가 센서에 가해지는 압력 P에 다음과 같이 관계될 때, Vo를 P로 나타내어
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측정 단자에 연결한다.
그리고, 채널 1의 접지단자를 “Refrence” 측정 단자 아래의 “GND\" 측정단자에
연결한다.
⑶ 채널 2의 프로브를 “Delay” 측정 단자에 연결한다. 그리고, 채널 2의 접지단자를
“Delay” 측정단자 아래의 “GND\" 측정단자에
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거리가 4cm이기 때문이다. 그리고 이동시간은 5초이므로 계산을 하면 4cm/s의 속도로 점이 움직인다는 것을 알 수 있다. 하지만 실제로는 4cm/s보다 더 빠른 속도로 이동하고 있을 것이라 생각된다. 실제 왕복횟수를 측정했을 때 2.5번보다 약간 더
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Calibration을 정확하게 하여 측정해야 할 것이다.
Reference
[1] 염경한, “전자회로 및 마이크로파 회로 설계 실습”, 충남대학교 출판부, pp.348~ 356, 2004
[2] 홍성용, “마이크로파 회로 실험”, 충남대학교 전기 정보통신공학부, pp.123~134, 2007
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회로와 같이 동작한다.
커패시터의 양단 전압 Vc와 커패시터에 흐르는 전류 I와의 관계를 리액턴스 성분으로 표현하면 다음과 같다.
Vc=Xc*I (14-15)
커패시터의 커패시턴스 값을 그림 14.3과 같은 회로를 이용하여 측정할 수 있다.
그림 14.3 Xc의 측
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측정기를 다음과 같이 맞춘다.
AC-GND-DC 스위치
AC
VOLT/DIV 스위치
0.2 mV
V.MODE 스위치
CH 1
TIME/DIV
O.5 mV
TRIGGER MODE
AUTO
TRIGGER SOURCE
CH 1
TRIGGER LEVEL
중앙
HOLD OFF
NORM(최대 반시계 방향)
PROBE 감쇄비
10X
(7) 위와 같은 상태에서는 화면에 다음 그림과 같은 파
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거리가 멀어질수록 속도는 느려지는 것을 관찰할 수 있다. 제트가 분출하면서 난류를 일으켜 공기의 흐름을 빠르게 하지만 중심부분 이외에서는 속도가 급격하게 줄어들기 때문이다. 중심에서 y축 방향으로 멀어질수록 제트의 속도는 0로 수
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S라면 BC전류가 흐르는 곳의 거리를 d라 하면 평형조건에서 가 성립하기 때문에 F를 구할 수 있다.
6. 참고문헌
일반물리학. 일반물리학교재편찬위원회. 청문각. p.311~339. 354
새로운 물리학 개론. 한빛지적소유권센터. 서동원. p.214~216
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거리마다 온도를 측정하여 그 온도차로 열전도도를 구하는 실험이였다. 열전도도를 알고 있는 기준통(구리)과 미지 시료(sus304)를 정상열회로에서 온도차를 측정하여 미지 시료의 열전도도를 알아내는 실험이었다.
오차의 원인
i) 정상상태
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C 프로그래밍, 김한용 저, 웰북
AVR ATmega 128 정복, 윤덕용 저, Ohm사
AVR-GCC I Love Atmega 128, 황해권 저, 복두출판사
알기쉽게 배우는 AVR ATMEGA 128, 신동욱 저, Ohm사
IAR EWAVR컴파일러를 이용한 AVR ATMEGA128 마이크로컨트롤러, 송봉길 저, 성안당
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