전체 (검색결과 약 14,291개 중 56페이지)

 물리학 실험 레포트 ( 2Pages )
물리학 실험 레포트 -축전지 실험- 1. 실험 목표 - 저항-축전지 회로에서 실험에 의한 시간상수를 구한다. - 저항과 축전지의 회로 구성에서 이론적 예측한 값과 실험에 의한 시간상수를 비교한다. - 충전, 방전되는 시간 함수로써 축전지의 전위를 구한다. - 데이터를 지수함수로 만들고, 고정된 매개 변수 중 하나는 실험적 시간상수와 일치한다. 2. 실험 방법 ....
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 물리학 실험 - 중첩의 원리 ( 3Pages )
1. 실험 제목 : 중첩의 원리 2. 실험 목적 - 본 실험을 통해 ∎두 개 이상의 전원이 동시에 작용하는 전원 회로를 해석한다. ∎중첩의 원리 이론을 이해하고 활용하는 능력을 기른다. 3. 실험 준비물 -디지털 멀티미터(DMM) -직류 전원 공급기(Power Supply) -저항(7개) : 100, 330, 470, 1k, 3.3k, 4.7k -기판(BreadBoard) -전선, 니퍼, 집게코드 4. 실험 순서 1) [그림 7-2]의 회로를 구성하라. 입..
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 일반물리학 실험 - 휘스톤브리지를 이용한 전기저항 측정 ( 4Pages )
1.Title: 휘스톤브리지를 이용한 전기저항 측정 2.Author: 3.Introduction: -실험목적: 휘스톤브리지의 구조와 사용 방법을 알고, 이것을 이용하여 미지의 전기저항을 정밀하게 측정한다. -실험장비: ① 습동선형 휘스톤 브리지: 미지(未知)의 저항을 측정하는 회로 또는 측정기를 말한다. ② 저항채: 색코드가 있는 저항을 말한다. -용어설명: ① : 단위 길이당 저항 -이론적 배경: 휘스톤브리지는 ..
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 옴의 법칙 예비 레포트 ( 17Pages )
옴의 법칙 목차 실험목적 1 이론적 배경 2 예비점검 3 실험준비물 4 실험과정 5 1.실험 목적 측정오차의 원인을 규명한다. 옴의 법칙을 입증한다. 회로 내의 전류, 전압, 저항 사이의 관계를 실험적으로 확인한다. 123 2.이론적 배경 · 전압이 일정 하면 저항↑ ( 커질수록 ) 전류↓ (작아진다) · 저항이 일정 하면 전압↑ (증가할수록) 전류↑ (증가한다) I,V, R사이의 관계를 수식으로 나타낼 수 있는데 ..
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 실험보고서 - 휘스톤 브릿지[wheatstonebridge] 실험 ( 4Pages )
1. 실험 개요 - 전기회로에서 저항체는 아주 기본이 되는 소자인데 그 저항값을 정밀하게 측정하는 것은 아주 중요한 일이다. 본 실험에서는 휘트스톤 브리지의 원리와 구조를 이해하며, 이를 이용해 미지의 저항의 값을 정밀하게 측정하고자 한다. 2. Wheatstone Bridge 실험의 기본 원리 - Wheatstone Bridge 실험을 통해 미지저항저항값을 구하는 원리는 간단하다. 전류는 높은 전위에서 낮은 전위 ..
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 일반물리실험 - RLC로 이루어진 교류회로에서의 임피던스 ( 4Pages )
일반물리실험 - RLC로 이루어진 교류회로에서의 임피던스 ⊙ 실험목적 교류회로에서 저항, 콘덴서, 코일의 저항 성분인 임피던스를 측정하여 그 개념을 이해하고 주파수에 따른 임피던스 변화와 교류 회로에서의 전압분배 및 위상차를 살펴본다. ⊙ 이론 1) RLC 소자 RLC 소자들은 구조적 물질적 특성으로 인해 외부의 전압에 대해 각각 다른 양상을 띈다. 저항의 경우 직류에서나 교류에서나 일정한 전기..
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 실험보고서 - Thevenin 등가회로 설계 ( 5Pages )
Thevenin 등가회로 설계 1. 실험요약 Thevenin의 정리는 전원을 포함한 선형소자들이 직병렬로 복잡하게 연결회로망이 있고, 이 회로망의 출력단자에 부하를 연결했을 때 부하에 걸리는 전압과 전류를 이론적으로 또는 실험적으로 쉽게 구할 때 매우 유용하게 적용된다. Thevenin 등가회로회로해석 시 가장 많이 사용되는 이론으로 이번 실험으로 Thevenin등가회로의 원리를 익히고 실제회로에서의 ..
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 일반물리학 실험 - RLC 임피던스 ( 3Pages )
1. 제목 : RLC 임피던스 2. 목적 : 저항, 인덕터 및 축전기로 구성된 교류회로에서 주파수에 따라 변화하는 , 를 각각 측정하고, RLC회로의 임피던스 Z를 구한다. 3. 이론 : 직류(DC)회로에서 전류는 같은 방향으로 흐른다. 교류(AC)회로에서 전류는 한쪽 방향으로 잠깐 흘렀다가 방향을 바꾸어 역방향으로 같은 시간 동안 흐르고는 다시 방향을 바꾼다. 이러한 변화는 1초에 여러차례 반복 된다. 60Hz의 ..
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 [기초공학] 트랜지스터와 연산 증폭기 등의 전기소자에 대해 ( 13Pages )
기초 공학 실험 1.실험목적 트랜지스터와 연산 증폭기 등의 전기소자들을 이해하고, 전기회로 실습을 통해 소자의 사용법을 습득하고 실습에 관련된 장비의 사용법을 습득한다. 2.측정기구 아날로그 랩 (Analog Lab Unit)   회로를 구성할 수 있고 측정값을 나타내 주는 장비이다. Bread Board에서 상호 연결만 시켜 납땜을 하지 않아도 서로 배치된 상태에서 전자 회로의 기본 동작 실험과 회로 설계를..
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 임피던스 측정 R-L-C ( 5Pages )
[임피던스 측정(R-L-C)] 1. 목 적 저항, 코일 및 콘덴서로 구성된 교류회로에서 저항 R, 인덕턴스 L, 전기용량 C를 각각 측정하고, 직 렬 R-L-C 회로의 임피던스를 구한다. 2. 원 리 직류회로에서 전류는 한 방향으로 흐른다. 그러나 교류회로에서는 한 방향으로 잠깐 흘렀다가 방향 을 역방향으로 같은 시간동안 흐르고는 다시 방향을 바꾼다. 예를들어 60 Hz의 교류회로에서는 1초 에 120번의 방향..
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 [전자회로 실습] 전자아이스파이스 PN접합 ( 24Pages )
1.과제명: PN접합 2.이론: PN Diode 순방향과 역방향의 특성 P형과 N형 반도체가 서로 맞닿아 있는 부분을 PN접합 이라하고, PN접합으로 이루어진 소자를 PN접합 diode라 한다. 3.실험 실험① 그림 3-3의 회로에서 저항 R1의 값을 10~1000의 범위로 변화시키면서 정 특성의 순방향 특성을 측정하시오. 저항이 1 일 때 저항이 10 일 때 저항이 100 일 때 저항이 500 일 때 저항이 1000 일 때 저항..
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 물리학실험 - RLC회로 ( 6Pages )
■ 실험 목적 저항과 콘덴서 또는 코일로 구성된 낓 교류 회로에서의 임피던스와 위상을 측정하고 그 개념을 이해한다. ■ 실험 기구 및 장치 교류 전압계(AC voltage meter), 교류 전류계(AC current meter), 주파수-전압가변 전원 장치(AC power supply), 교류 회로 연결용 명판(RLC circuit), 저항, 콘덴서(커패시터), 코일 팩(인덕터) ․ 측정 범위 : 0~1999mA(1mA step) ․ 입력 전원 : 110V / 220V,..
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 기초전자공학 실험 - 키르히호프의 법칙 ( 3Pages )
기초전자공학 실험 - 키르히호프의 법칙 1. 실험 제목 - 키르히호프의 법칙 2. 실험 목표 - 저항소자에 흐르는 전류관계를 확인하여 키르히호프의 전류법칙을 이해한다. - 저항소자에 흐르는 전압관계를 확인하여 키르히호프의 전압법칙을 이해한다. 3.실험재료 - 디지털 멀티미터, 전원공급기, 1 ㏀, 3.8 ㏀, 4.7 ㏀, 10 ㏀ 저항 4. 실험 과정 및 결과 1) 실험에 사용되는 저항을 실제로 측정한 ..
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 [물리학 실험] 키르히호프의 법칙 ( 3Pages )
1. 실험 제목 : 키르히호프의 법칙 2. 실험 목적 • 실험을 통해 저항소자에 흐르는 전류관계를 확인하여 키르히호프의 전 류법칙을 이해한다. • 저항소자에 흐르는 전압관계를 확인하여 키르히호프의 전압법칙을 이해 한다. 3. 실험 준비물 - 전원 공급기, 멀티미터(VM, AM, OM), 저항 : 1KΩ, 3.3KΩ, 4.7KΩ, 10KΩ 4. 실험 순서 ① 실험에 사용되는 저항을 실제로 측정한 후, 다음의 회로를 구성한다..
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 [기초회로실험] 테브닌-노턴(Thevenin Norton 정리)정리 ( 14Pages )
Thevenin Norton 정리 1. 실험의 목적 테브닌-노턴의 정리에서 등가 회로의 개념을 이해하고 이것을 회로 해석에 응용한다. 직․병렬 회로의 해석에 있어서 테브닌 등가전압과 등가저항의 값을 실험적으로 관찰한다. 노턴 등가전류와 등가저항의 값을 실험적으로 측정한다. 2. 실험 준비물 ▶ 멀티 미터(전류 측정) 1대 ▶ 직류 전원 장치 ( Power Supply ) 1대 ▶ 저항 100Ω, 200Ω, 240Ω. 470Ω, 1㏀, 2..
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