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변화하는 양은 달랐다. 전류의 총 변화량이 전압의 총 변화량보다 크다는 것을 알았다.
이 실험을 통하여 방전과 충전 시 일어나는 전압과 전류의 변화에 대하여 시각적으로 알수 있었다. 측정값
실험결과
질문및토의
결론및검토
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따라서 20분 동안 0.5㎏/㎠ 간격으로 또는 분당 0.1㎏/㎠ 정도로 압력이 떨어질 때까지 시간과 압력을 기록한다. 1. 서 론
2. 이 론
물리화학 이론 및 원리
역사적 배경
3. 실 험
실험장치
실험절차
다른실험방법
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실험으로 확인하려고 한다.
3.5 L = 10 mH인 인 3. 설계실습계획서
3.0 저항, 커패시터, 인덕터의 고주파 특성을 측정하는 회로를 설계하라. 기준을 무엇으로 하고 무엇을 측정해야 고주파특성을 알 수 있을 것인가?
3.1 R = 10 , C = 0.1 가 직
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실험 결과
L[H]
r
R
C
a
구형파 주파수
[Hz]
파 형
130
330
530
[5] 연구 고찰 사항
① 실험방법 ⑺에서 R을 증가시켜 진동을 없애려면 저항은 최소한 얼마가 되어야 하는가?
② R.C값의 변화에 따라 a와 콘덴서에 걸리는 전압파형을 비교하여라.
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저항 (½-W, 5%)
① 1 kΩ 1개
② 6.8 kΩ 1개
· 인덕터
① 0.033 uF 1개
4. 실험과정 Pspice로 구현
표 45-1. 직렬 RC회로에서 오실로스코우프를 이용한 위상각 측정
Resistance R,
Capacitance C,
D, cm
Width of Sine Wave Points d, cm
Distance Between Zero Phase Angle , degrees
Rat
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저항에 반비례한다. 이를 옴의 법칙이라 한다.
이것을 식으로 나타내면,
같고, 회로에 흐르는 전류의 크기는 전압에 비례하고 저항에 반비례라고 말한다.
여기서 I(전류)의 단위는 Α(암페어)이고, V(전압)의 단위는 V(볼트), R(저항)의 단위는 Ω(
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회로도 풀림시간이 비교적 정확히 측정된 것으로 추측된다. 단지 이론값의 확실함이 없어 비교 할 수 없다. 또한 나중에 실험후 저항상자의 저항을 재어보니 작지만 조금씩 차이가 나는 것을 알 수 있었다. 그것또한 오차의 원인이라 할 수 있
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표현된다. 이 기본 공식을 통해 계산한 결과 f?는 약 15 15Hz로 도출되었다. 실험에서는 주파수 발생기를 사용하여 여러 주파수에서의 전압과 전류를 측정하였다. 주파수를 0Hz에서부터 시작하여 서서히 1. 실험 결과 및 계산 과정
2. 결론
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실험기구
교류 전원 (0~30 kHz, 1 V)
구형파 발진기
저항 (1 k , 2 W), 가변저항 (100 k , 2 W)
Capacitor (0.1 F, 0.001 F, 100 V)
Oscilloscope
Multimeter
4. 실험 방법
(1) 고주파 및 저주파 통과 필터
1) 그림 3의 회로를 만들되, R = 1 k , C = 0.1 F으로 하시오. 이 회로의 half-
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측정하는 실험 이였다. 같은 축전기에서는 저항이 커질수록 시간이 길어졌고, 같은 저항에서는 축전기의 크기가 커질수록 시간이 길어졌다. 오차가 제법 큰 결과 값 이 여러 개 나왔는데, 이유를 찾아보자면 회로를 만들 때 극성을 고려하지
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