목차
디지털 멀티미터를 사용한 측정실험
본문내용
+R_{ 2 }
가 성립함을 확인할 수 있었습니다. 또한, 저항값이 큰 저항기에 걸리는 전압이 저항값이 작은 저항기에 걸린 전압보다 크다는 사실도 알 수 있었습니다.
한 가지 이상한 점은 Power Supply의 전압을
1.5V
로 맞췄는데 회로에서 측정한 결과
1.542V
로 나왔다는 것입니다. 멀티미터로 직접 Power Supply에서 나오는 전압을 측정해 보지는 않았지만 주위 사람의 조언을 들어본 결과 고성능의 Power Supply가 아닌 한 설정한 전압과 공급되는 전압에는 조금의 차이가 발생할 수 있다는 것을 알 수 있었습니다.
전체 전류 역시 수식을 통한 예상값과 거의 일치함을 알 수 있었습니다. 다만, 다른 값들보다는 상대오차가 컸는데 그것은 옴의 법칙을 통해서 오차 발생의 원인을 알 수 있었습니다.
V`=IR
이라는 옴의 법칙에서 볼 때
V
가 일정할 때,
I
와
R
은 반비례하는데 저항값이 크기 때문에 상대적으로 전류의 값은 작았고, 너무 작은 값을 측정하는 것이기에 그만큼 정밀도가 중요했고 작은 차이에도 오차가 크게 발생한 것 같습니다.
4. 결론
두 번째 실험을 통하여 회로에서의 전압과 전류와 저항과의 관계를 확인할 수 있었고 멀티미터를 사용하여 직류회로에서 저항과 전압과 전류를 측정하는 법을 알 수 있게 되었습니다.
반성
아무래도 첫 실험이기에 실험기기 조작하는데에 미숙한 점이 많다는 것을 알 수 있었습니다. 하지만 조원들간의 유대감이 좋기 때문에 앞으로 어떠한 실험이 있더라도 잘해 낼 수 있을거라 생각합니다. 물론 훌륭한 조교님도 있으니까요.( 아부성 발언 ㅡㅡ;)
가 성립함을 확인할 수 있었습니다. 또한, 저항값이 큰 저항기에 걸리는 전압이 저항값이 작은 저항기에 걸린 전압보다 크다는 사실도 알 수 있었습니다.
한 가지 이상한 점은 Power Supply의 전압을
1.5V
로 맞췄는데 회로에서 측정한 결과
1.542V
로 나왔다는 것입니다. 멀티미터로 직접 Power Supply에서 나오는 전압을 측정해 보지는 않았지만 주위 사람의 조언을 들어본 결과 고성능의 Power Supply가 아닌 한 설정한 전압과 공급되는 전압에는 조금의 차이가 발생할 수 있다는 것을 알 수 있었습니다.
전체 전류 역시 수식을 통한 예상값과 거의 일치함을 알 수 있었습니다. 다만, 다른 값들보다는 상대오차가 컸는데 그것은 옴의 법칙을 통해서 오차 발생의 원인을 알 수 있었습니다.
V`=IR
이라는 옴의 법칙에서 볼 때
V
가 일정할 때,
I
와
R
은 반비례하는데 저항값이 크기 때문에 상대적으로 전류의 값은 작았고, 너무 작은 값을 측정하는 것이기에 그만큼 정밀도가 중요했고 작은 차이에도 오차가 크게 발생한 것 같습니다.
4. 결론
두 번째 실험을 통하여 회로에서의 전압과 전류와 저항과의 관계를 확인할 수 있었고 멀티미터를 사용하여 직류회로에서 저항과 전압과 전류를 측정하는 법을 알 수 있게 되었습니다.
반성
아무래도 첫 실험이기에 실험기기 조작하는데에 미숙한 점이 많다는 것을 알 수 있었습니다. 하지만 조원들간의 유대감이 좋기 때문에 앞으로 어떠한 실험이 있더라도 잘해 낼 수 있을거라 생각합니다. 물론 훌륭한 조교님도 있으니까요.( 아부성 발언 ㅡㅡ;)
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