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저항이 없으므로 처음에는 낮은 전류로 실험을 해야 검류계의 이상을 방지할 수 있다.
7. 결과 및 토의
이 실험으로 인하여 휘트스톤 브리지에 대한 이해도를 높일 수 있게 되었으며, 이것을 이용하여 미지의 전기저항을 정밀하게 측정할 수
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측정값을 표에 기록한다.
15. l1과 l2는 (12)(13)(14)를 반복하여 3번 정도 측정하여야 한다.
16. Rx의 값을 결정하고 표준평균값Rn과 비교하여 오차범위를 확인한다.
17. 나머지 3개의 저항체에 대해서도 앞의순서를 반복하여 저항값을 측정한다.
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저항을 측정해보는 실험이었다.
아래 휘스톤 브리지에서 전체 흐르는 전류 It = I1 + I3 이다.
또, I1 = I2 + I5, I3 = I4 - I5으로 나타낼수 있다.
전류가 ①~②, ③~④ 같은 크기만큼 흐를 경우 ⑤에는 전류가 흐르지 않게 된다.
1개의 기지저항과 1
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하고 실험을 하는 것이었다. 측정용 저항선에 검침봉을 대고 좌우로 왔다 갔다 하자 검류계의 바늘이 0점이 되는 한 지점을 중심으로 그 점에서 멀어질수록 한쪽은 -, 다른 한쪽은 +부호로 많이 기울었다. 멀티 테스터로 미지저항을 측정한 값
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전기: 회로 내의 전기를 모으든가 방류하기 위해 오디오나 비디오 회로에서 쓰는 부품.
5.실헙예상
저항의 색띠에 따라 가지고 있는 저항값이 다르므로 저항조합에 따른 결과값이 다르게 나타날 것이고, 또 이 실험으로 키르히호프의 법칙과
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이용해 미지의 전기저항을 측정 하는 실험이다. Wheastone Bridge 회로의 경우 병렬로 연결되어 있기 때문에 양쪽의 전위차가 즉 전압 의 값이 같게 됨을 이용하여 저항을 구할 수 있었다.
실험1과 2,3 을 비교해보면 실험1은 오차범위가 0.07% ~ 1% 까
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회로에 흐르는 전류 I를 옴의 법칙에 의하여 계산한다. 즉, 각 저항에서의 전압강 하는 식 (1)에 의해 다음과 같다.
△V1 = R1I, △V2 = R2I, △V3 = R3I, ㆍㆍㆍ
(3) 키르히호프의 제 2법칙에서
(4) 멀티미터로 전압을 대강 측정하고 색코드에 의한 저항
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가
지고 있는데 그것이 각각 달랐고, 회로의 구성에서 저항과 저항을 연결하는 사이에 도선을 사용하였는데
그 도선에도 저항을 가지고 있었기 때문에 테스터기의 측정값과 실험으로 구해진 저항의 값에 차이가 발생
하였습니다.
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7K±5%
26
74
2.846
28.46K
10K
68K±5%
13
87
6.692
66.9K
10K
82K±5%
11
89
8.09
80.9K
1M
5600K±5%
15
85
5.667
5667Ω
5. 오차퍼센트
실험상에서 주어진 미지저항값에서 오차5%에 들어오는 실험이 대부분이였고 전체적으로 올바르게 실험을 마친 것 같다.
미저저항의 색코
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스톤 브리지 회로를 구성하고 가변저항 Rk와 l1,l2의 길이를 조절하여 나온 측정값으로 직접 미지저항을 계산하여 구해보았다. 미지의 저항값은 색을 통해 참값을 알 수 있었고, 계산한 값과 비교하여 보니 상대적인 오차가 발생함을 알 수 있
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