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Wheatstone Bridge를 이용한 미지저항 측정2025.01.141. Wheatstone Bridge Wheatstone Bridge는 미지의 저항을 측정하는 데 사용되는 전기 회로 장치입니다. 이 실험에서는 Wheatstone Bridge를 사용하여 다양한 저항값을 가진 미지저항을 측정하고 분석하였습니다. 실험 과정에서 기지저항과 미지저항의 값을 멀티미터로 측정하고, Wheatstone Bridge의 저항선 길이를 이용하여 미지저항 값을 계산하였습니다. 오차 분석을 통해 버니어 캘리퍼스 사용의 어려움과 멀티미터 저항값 차이에 따른 오차 발생 원인을 확인하였습니다. 1. Wheatstone Br...2025.01.14
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종말속도 결과보고서2025.05.021. 종말속도 화학공학실험3 결과보고서실험제목 : 종말속도 종말속도1. 실험목적(1) 직경과 글리세린 농도의 변화에 따른 종말속도를 구해본 뒤 이론적 종말속도와 비교해본다.(2) 실험을 통해 얻은 종말도 값을 이용해 미지의 글리세린 농도를 예측해 본다.2. 결과 및 분석[1] 결과실험적 종말속도 (m/s)이론적 종말속도(m/s)상대오차 (%)100%, 49mm0.030200.0608250.33100%, 100mm0.035950.0649544.6450%, 99mm0.55560.773728.19미지 농도, 99mm0.4630...2025.05.02
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[전기회로실험1]결과보고서 chapter62025.05.052025.05.05
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서울시립대학교 물리학및실습1 토크의 평형 A+ 결과레포트2025.01.221. 토크의 평형 실험 결과를 분석하여 토크에 기여하는 요소와 그들 사이의 관계를 살펴보았다. 무게, 길이, 각도 등의 변화에 따른 용수철 저울 T값, 토크1, 토크2의 변화를 확인하였다. 또한 (+) 방향과 (-) 방향에 작용하는 토크의 합이 0에 가까워 토크의 평형을 이루고 있음을 알 수 있었다. 추가적으로 무게, 길이, 각도와 토크 변화 간의 관계를 분석하여 정비례 관계 등을 추론하였다. 2. 오차 분석 실험에서 발생할 수 있는 오차 요인들을 분석하였다. 추의 흔들림, 마찰력, 기구 흔들림, 수평 오차 등을 고려하여 각 오차의...2025.01.22
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마이크로프로세서응용 ATmega128 CLCD 실습 보고서2025.01.241. CLCD의 개념과 원리 CLCD는 LCD 중 간단한 영문, 숫자, 기호를 출력할 수 있는 디스플레이 장치입니다. 아두이노 기본 라이브러리를 사용하며, 가로 16칸 세로 2칸으로 구성되어 있습니다. CLCD의 핀들은 GND, VCC, V0, RS, RW, E 등으로 구성되어 있으며, 이를 통해 LCD를 제어할 수 있습니다. CLCD 내부에는 DD RAM, CG ROM, CG RAM 등의 레지스터가 있어 문자 데이터를 저장하고 출력할 수 있습니다. 2. CLCD 실습 이번 실습에서는 ATmega128 마이크로컨트롤러와 CLCD를 ...2025.01.24
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일반물리학 실험 레포트 모음집(10개)2025.01.231. 등가속도 운동 실험 이 실험의 목적은 지면과의 마찰이 없는 상황에서 순수한 힘으로 물체를 당겼을 때 일어나는 속도의 변화를 관찰하여 등가속도 운동의 양상을 분석하는 것입니다. 실험에는 LAT, air blower, pulley, glider, weight hanger, weights, string, I-CA system(tracker program)이 사용되었습니다. 실험 방법은 선형 공기부상궤도와 송풍기를 연결하고 I-CA set(카메라)를 설치한 후, 글라이더와 추의 무게를 변화시켜가며 실험을 반복하는 것입니다. 실험 데이...2025.01.23
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A+ 정보통신실험 3주차 결과보고서 - 푸시풀 전력 증폭 회로2025.01.041. 푸시풀 전력 증폭 회로 이번 실험은 푸시풀 전력 증폭회로를 구성하여 푸시풀 증폭기의 동작원리를 알아보고 트랜지스터의 동작점(바이어스점)과 AC신호의 크기 및 위상을 측정하여 비교하는데 목적이 있습니다. 실험 결과 V_BE는 이론치와 별 차이 없이 제대로 결과값이 나왔지만, I_C를 측정하는 과정에서 예비실험으로 PSpice에 나온 결과와 많은 차이가 있었습니다. 측정된 전류는 이론값들보다 낮게 측정되었습니다. 이는 브레드보드 내부의 내부저항과 멀티미터를 통해 전류값이 측정되면서 낮아질 수 있다는 것으로 생각됩니다. 또한 전류는...2025.01.04
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전자회로설계 및 실습9_설계 실습9. 피드백 증폭기_결과보고서2025.01.221. Series-Shunt 피드백 증폭기 Series-Shunt 피드백 증폭기 회로를 구성하고 입력전압을 0V에서 6V까지 0.1V씩 증가시키며 출력전압의 변화를 확인하였다. 입력저항 1kΩ, 부하저항 RL에 대해 평균 4.52%의 오차로 출력전압을 측정하였다. 입력저항 10kΩ, 부하저항 RL에 대해서는 평균 3.13%의 오차로 출력전압을 측정하였다. 전원전압을 12V에서 8V로 변경하고 입력전압을 0V에서 4V까지 증가시키며 평균 5%의 오차로 출력전압을 측정하였다. 2. Series-Series 피드백 증폭기 Series-S...2025.01.22
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키르히호프의 전압 법칙 실험하기2025.05.091. 키르히호프의 전압 법칙 키르히호프의 전압 법칙(KVL, Kirchhoff's Voltage Law)은 다음의 명제를 만족한다. '닫힌 하나의 루프안의 전압(또는 전위차)의 합은 0이다.' 이는 전자기학 전체에 널리 통용되는 옴의 법칙인 V = IR과 관련이 있다. 키르히호프의 전압 법칙은 전기회로에서 전하량과 에너지 보존을 다루는 이론식 중 하나이다. 2. 저항 측정 실험에서는 디지털 멀티미터(DMM)을 사용하여 저항을 측정하였다. 저항 측정 시 발생할 수 있는 오차 요인으로는 DMM 내부의 저항, 접촉 저항, 도선의 저항, ...2025.05.09
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금오공대 일반물리학실험 금속의 선팽창 보고서2025.05.071. 금속의 선팽창 이번 실험은 금속에 열을 가하여 팽창하는 정도를 다이얼 게이지로 측정하고 금속마다 다른 선팽창계수를 측정하는 실험이었습니다. 실험 결과, 구리의 선팽창계수는 약 1.7, 황동은 약 2.3, 철은 약 1.1, 알루미늄은 약 2.3의 값을 가졌습니다. 오차 원인으로는 수증기가 지나가는 고무관이 접히지 않도록 살피지 않았던 것과 온도계로 충분히 식었는지 확인하기 전에 시료를 만지는 과정에서 온도계가 정확한 온도를 측정하지 못했기 때문이라고 생각합니다. 또한, 다이얼 게이지를 읽는 과정에서 소수점 아래 세자릿수까지 제대...2025.05.07