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저항을 구할 수 있고, 또 이때 회로내의 저항의 크기가 모두 같으므로 저항에 걸리는 전압도 모두 같다는 사실을 실험을 통해 확인하였다.
마지막으로 Open Circuits / Short Circuits에서의 저항을 예상하고 또 실제 측정값과 비교하여, 각 회로에서
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회로에서 Vdc를 구할 때는 두 개의 Si 다이오드를 통과 하므로 2VT를 빼야 하는데 처음에 하나의 다이오드의 값만 빼서 실험 결과값이 크게 달라졌었다.
10) 트랜스포머의 2차 전압을 설정하기 위해서는 DMM으로 확인하며 함수 발생기로 1차 전압
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저항, 유도코일, 축전기로 구성된 RLC 병렬회로(실험기)를 PC(인터페이스)와 연결하여 자
동 실험 또는 수동으로 (내부)주파수를 가변하여 회로의 특성에 따른 공진주파수(진폭)를
확인한다. 목적
기본 이론
실험 기구 및 장치
실험 방법
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코일에는 전압센서만 연결되어 있고 전압센서의 내부저항은 매우 크게 때문에 2차 코일의 회로에는 전로는 = 0이다. 따라서 위에서 측정한 는 의 와 같다.
④ 측정한 화면을 bmp파일로 저장하고 각 실험자의 디스켓에 복사한다.
⑤ 신호발생기
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회로에 대한 키르히호프의 전류법칙을 정명해 보아라. 보고서의 ‘결과분석 및 결론’부분에 증명과정을 적어본다.
8) 실험회로로부터 R을 제거하여 저항이 타서 끊어진 상태를 가장해본다. 이 회로의 총 전류를 새로 측정하고 <표 7-4>에
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측정한 전압이 되며 반경 r은 측정으로 얻은 전자 선속의 반경이 된다.
식 (b)에서 는 진공 상태에서의 투자율, N은 코일의 감은 수, R은 코일 반경, I는 측정한 전류, x는 코일로부터 유리구 중심까지의 거리가 된다.
예비고찰
실험방법과 그에
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저항이 클수록 걸리는 전압이 클 것이다.
4.4 실험
4.4.1 옴의 법칙 실험
(1) [그림 4-3]의 실험 회로를 구성하라. 저항 R1 = 270[Ω], R2 = 330[Ω]을 사용한다.
(2) 직류전원 V의 출력전압을 [표 4-1]과 같이 3~9[V]로 바꾸면서 전류 I를 측정하여 표에 기
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실험의 브릿지 회로는 양단에 걸리는 전압이 같다
중간에 연결된 저항 양단의 전위차가 0이 되어 흐르지 않게 된다.
아래쪽의 저항 하나를 센서로 바꿔 응용을 할 수 있다.
하나의 저항값이 바뀌게 되면 중간에 연결된 저항에 전류가 흐르게
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저항 바뀌어도, 최대출력 나오게하는 콘덴서값은 변하지 않는다-를 확인한거죠. 끝~
9번- 여기서는 10X 프로브 꼭 사용해야합니다. 회로보면 2.2Ω 있잖아요? 이 회로가 엄청 센시티브하다는 거죠. 회로 바뀌었으니까, 가변콘덴서 조정하는것
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회로에서 들어오는 전류 A, B와 흘러나가는 전류C의 값을 기록하고 들어오는 전류와 나가는 전류가 같은지 확인한다.(제1법칙) D, E 및 F점에서도 같은 실험을 반복한다.
의 저항 값을 기록하고 건전지의 전압을 측정, 기록한다. 이 값을 이용해
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