목차
1. 목적
2. 이론
3. 실험 재료 및 측정기
4. 실험 방법
5. 실험 결과 및 분석
6. 검토
7. 실험에 대한 고찰
2. 이론
3. 실험 재료 및 측정기
4. 실험 방법
5. 실험 결과 및 분석
6. 검토
7. 실험에 대한 고찰
본문내용
서 전류의 방향을 보고, 전류가 (+)단자로 유입하여 (-)단자로 유출되도록 접속해야 한다.
6. 표1-2와 표1-4에서 저항 값에 따라 전압과 전류의 측정값이 변화하는 이유를 설명하라.
전압계로 측정한 전압 값은 저항과 병렬로 연결된 상태에서 측정된 값이므로 저항에 비례하여 변화함을 알 수 있다.
전류계로 측정한 전류 값은 저항과 직렬로 연결된 상태에서 측정된 값이므로 저항에 반비례하여 변화함을 알 수 있다.
7. 실험에 대한 고찰
표 1-1의 실험에 대한 결과를 통해 각각의 저항을 측정할 때는 적절한 레인지 선택이 꼭 필요하다는 것을 알 수 있다. 위의 검토 6-2에서 설명한 것과 같이 잘못된 레인지를 선택한 경우에는 저항 측정값이 멀티미터 측정범위보다 작을 경우 측정값이 0으로 나오거나 저항 측정값이 멀티미터 측정범위를 초과하였을 경우에는 측정값이 1로 나오며 멀티미터가 파손될 가능성이 있다. 그러므로 각각의 저항을 측정할 때는 적절한 레인지 선택이 꼭 필요하다.
또한 표 1-2와 표 1-4의 실험을 통해서 각각 전압과 전류의 측정방법에 대해서 알 수 있었다. 전압과 전류의 특성을 이해하면 전압계와 전류계를 어떻게 연결해야 하며, 이들의 내부저항이 어떤 상태여야 이론값과 실험값이 같게 나올 수 있는지 알 수 있다. 전압은 병렬연결에서 일정하며, 전류는 직렬연결에서 일정하다. 그리고 기존회로의 전류를 측정하기 위해 전류계를, 전압을 측정하기 위해 전압계를 사용하는 것인데 이들의 내부저항(=전류의 흐름을 방해하는 작용을 한다.) 때문에 구하고자 하는 측정값이 달라져서는 안 되기 때문에 이 점에 유의를 한다면 이상적인 전류계와 전압계에 대한 사실들을 알 수 있다. 우선 이상적인 전류계를 통해 전류 값을 측정하려면 전류를 측정하기 위해 우선 회로를 개방하여 전류계를 저항과 직렬로 연결하여야 한다. 그리고 검토 6-3과 6-4에서 말한 것과 같이 내부저항을 최소한으로 하여 전류계에서 전류 흐름을 방해하는 요소가 줄어들게 하여 전류를 더 정확하게 측정할 수 있게 한다. 이것이 이상적인 전류계를 통해 전류를 측정할 수 있는 방법이다. 또한 이상적인 전압계를 통해 전압 값을 측정하기 위해서는 저항 양단에 걸리는 전압을 측정하기 위해 전압계를 병렬로 접속하고 위에서 말한 것과 같이 내부저항을 최대한으로 하여 전압계의 전압을 정확하게 측정할 수 있도록 만든다. 이것처럼 표 1-2와 표 1-4의 실험에 대한 결과를 통해 이 사실들을 알 수 있다.
결론적으로, 우리는 이 실험을 통해서 멀티미터의 사용법 및 적절한 레인지 선택이 필요한 이유를 알게 되었다. 그리고 전류계와 전압계의 사용법을 익혀 각각 전류와 전압을 측정할 수 있었고, 그 원리를 이해할 수 있었다.
전기 회로에 있어서 가장 기본적이면서도 핵심적인 전류와 전압을 직접 측정해 봄으로써 전류와 전압의 특성에 대해 다시 한 번 생각해보는 계기가 되었다. 지금은 단순한 회로를 측정해보았지만, 앞으로 복잡한 회로를 측정할 때도 그 원리를 이해한다면 실험이 결코 어렵지 않을 것이라고 생각한다.
6. 표1-2와 표1-4에서 저항 값에 따라 전압과 전류의 측정값이 변화하는 이유를 설명하라.
전압계로 측정한 전압 값은 저항과 병렬로 연결된 상태에서 측정된 값이므로 저항에 비례하여 변화함을 알 수 있다.
전류계로 측정한 전류 값은 저항과 직렬로 연결된 상태에서 측정된 값이므로 저항에 반비례하여 변화함을 알 수 있다.
7. 실험에 대한 고찰
표 1-1의 실험에 대한 결과를 통해 각각의 저항을 측정할 때는 적절한 레인지 선택이 꼭 필요하다는 것을 알 수 있다. 위의 검토 6-2에서 설명한 것과 같이 잘못된 레인지를 선택한 경우에는 저항 측정값이 멀티미터 측정범위보다 작을 경우 측정값이 0으로 나오거나 저항 측정값이 멀티미터 측정범위를 초과하였을 경우에는 측정값이 1로 나오며 멀티미터가 파손될 가능성이 있다. 그러므로 각각의 저항을 측정할 때는 적절한 레인지 선택이 꼭 필요하다.
또한 표 1-2와 표 1-4의 실험을 통해서 각각 전압과 전류의 측정방법에 대해서 알 수 있었다. 전압과 전류의 특성을 이해하면 전압계와 전류계를 어떻게 연결해야 하며, 이들의 내부저항이 어떤 상태여야 이론값과 실험값이 같게 나올 수 있는지 알 수 있다. 전압은 병렬연결에서 일정하며, 전류는 직렬연결에서 일정하다. 그리고 기존회로의 전류를 측정하기 위해 전류계를, 전압을 측정하기 위해 전압계를 사용하는 것인데 이들의 내부저항(=전류의 흐름을 방해하는 작용을 한다.) 때문에 구하고자 하는 측정값이 달라져서는 안 되기 때문에 이 점에 유의를 한다면 이상적인 전류계와 전압계에 대한 사실들을 알 수 있다. 우선 이상적인 전류계를 통해 전류 값을 측정하려면 전류를 측정하기 위해 우선 회로를 개방하여 전류계를 저항과 직렬로 연결하여야 한다. 그리고 검토 6-3과 6-4에서 말한 것과 같이 내부저항을 최소한으로 하여 전류계에서 전류 흐름을 방해하는 요소가 줄어들게 하여 전류를 더 정확하게 측정할 수 있게 한다. 이것이 이상적인 전류계를 통해 전류를 측정할 수 있는 방법이다. 또한 이상적인 전압계를 통해 전압 값을 측정하기 위해서는 저항 양단에 걸리는 전압을 측정하기 위해 전압계를 병렬로 접속하고 위에서 말한 것과 같이 내부저항을 최대한으로 하여 전압계의 전압을 정확하게 측정할 수 있도록 만든다. 이것처럼 표 1-2와 표 1-4의 실험에 대한 결과를 통해 이 사실들을 알 수 있다.
결론적으로, 우리는 이 실험을 통해서 멀티미터의 사용법 및 적절한 레인지 선택이 필요한 이유를 알게 되었다. 그리고 전류계와 전압계의 사용법을 익혀 각각 전류와 전압을 측정할 수 있었고, 그 원리를 이해할 수 있었다.
전기 회로에 있어서 가장 기본적이면서도 핵심적인 전류와 전압을 직접 측정해 봄으로써 전류와 전압의 특성에 대해 다시 한 번 생각해보는 계기가 되었다. 지금은 단순한 회로를 측정해보았지만, 앞으로 복잡한 회로를 측정할 때도 그 원리를 이해한다면 실험이 결코 어렵지 않을 것이라고 생각한다.
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