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실험 조 같은 경우 오실로스코프를 측정함에 있어 도선 끝부분이 타들어가는 사고가 발생하였기 때문에 이 부분에 대해 더욱 더 주위를 주셨다. 다음으로 교류의 4가지 정보 측정에 있어 부하를 L과 C(capacitor)가 아닌 R인 저항을 이용하여 실험
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저항(R_m )을 저항 R이 크기 때문에 결정되어야 한다. 전형적인 10MΩ 을 사용해도 무방하다.
c. 아래의 식을 사용하여 Si의 DC 저항치를 계산하라.
4) DC저항
5) 점화 전위 1. 사전지식
1) 다이오드 전류
2) 다이오드
2. 실험절차
1) 점화 전위
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R-L-C를 연결하는 순서가 결과에 다를 수 있는지 생각해보았다. 순서를 바꾸어서 실험하더라도 Kirchhoff's law에 의하면 이론상으로는 아무런 문제가 없다. 하지만 우리는 Resistor에 걸리는 전압을 측정해야하므로 R을 (+)극의 맨 처음에 두고 L, C는
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된다.
이 때 코일에 연결된 바늘이 전류의 세기를 나타내게 된다.
전류계와 전압계의 회로도 목차
1. R-C 회로를 이용한 콘덴서의 충전 및 방전 실험
2. R-C회로를 이용한 저역 통과 필터(low-pass filter) 구성 및 실험
3. 실험 결과 검토
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실험에 대한 고찰 >
이번 실험은 가청주파수대에서 저항의 레지스턴스가 주파수와는 관계가 없음을 실험을 통하여 증명하여 보고, 인덕터의 리액턴스가 증가하면 주파수도 선형적으로 증가함을 실험을 통하여 알아보았다. 그리고 캐퍼시
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저항 R 양단간의 dc 전압
12. 아래의 그림과 같은 회로를 구성한 후, 이 회로에 대하여 실험절차 11을 반복한다.
▲ Vi의 파형 ▲ Vo의 파형
▲ 부하저항 R 양단간의 dc 전압
13. 위의 회로에서 100㎌ 커패시터 C를 추가하여 아래의 그림과 같은 회로
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저항을 연결하여야하나, 실험실에 구비된 저항의 최소가 100Ω이었기에 각 저항들을 병렬 연결하여, 저항을 최소한을 낮출 수밖에 없어, 정확한 예측 실험을 할 수는 없었다.
또한 RL 적분회로를 구성하고 나서 파형을 측정하였는데, 낮은 주파
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실험진행
A. 키르히호프 전류법칙
B. 키르히호프 전압 법칙
B-a. 단일 전압원을 가지는 경우
B-b. 다중 전압원을 가지는 경우
2. 오차의 원인
a. 이상적인 회로 구현의 어려움
b. 저항기의 오차
c. 공급되는 전압의 유동성
d.
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1-1.3 데이터 측정법
1-2 파워 서플라이
1-2.1 전면 판넬 기능
1-2.2 서플라이 사용법
2. 회로 구성법
1-1 브레드 보드
1-1.1 구성 및 도구
1-1.2 전자 회로도에 사용되는 기호
1-1.3 회로연결의 예
3. 저항읽는법
1-1 저항
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실험을 통해 커패시터의 특성과 주기에 따른 파형의 변화를 이해할 수 있었다. RC time constant를 실제로 측정해 보았고, RC time constant에 따른 파형변화도 관찰할 수 있었다. 또한, 회로이론 강의에서 배운 RC회로의 과도 응답도 관찰할 수 있었다.&
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