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(검색결과 약 14,291개 중 56페이지)
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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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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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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
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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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 미지저항의 저항값을 구하는 원리는 간단하다. 전류는 높은 전위에서 낮은 전위 .. |
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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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Thevenin 등가회로 설계
1. 실험요약
Thevenin의 정리는 전원을 포함한 선형소자들이 직병렬로 복잡하게 연결된 회로망이 있고, 이 회로망의 출력단자에 부하를 연결했을 때 부하에 걸리는 전압과 전류를 이론적으로 또는 실험적으로 쉽게 구할 때 매우 유용하게 적용된다.
Thevenin 등가회로는 회로해석 시 가장 많이 사용되는 이론으로 이번 실험으로 Thevenin등가회로의 원리를 익히고 실제회로에서의 .. |
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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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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)]
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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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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■ 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
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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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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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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