목차
1. 실험 목적
2. 실험 원리
ㄱ. 옴의 법칙
ㄴ. 저항의 접속
ㄷ. 직렬 연결의 전압과 전루
ㄹ. 병력 연결
ㅁ. 전류분재와 전류의 크기
ㅂ. 직.병력 연결의 합성저항값과 전류
ㅅ. 키르히호프의 법칙 (전류 법칙, 전압법칙)
3. 실험기구 및 장치
4. 실험방법
5. 응용 분야
6. 참고문헌
2. 실험 원리
ㄱ. 옴의 법칙
ㄴ. 저항의 접속
ㄷ. 직렬 연결의 전압과 전루
ㄹ. 병력 연결
ㅁ. 전류분재와 전류의 크기
ㅂ. 직.병력 연결의 합성저항값과 전류
ㅅ. 키르히호프의 법칙 (전류 법칙, 전압법칙)
3. 실험기구 및 장치
4. 실험방법
5. 응용 분야
6. 참고문헌
본문내용
1의 +또는 -쪽에 직렬로 연결한다. 이때 전류계의 극성이 올바르게 연결되고 있는지 확인한다.
⑦ 측정한 전류와 각각의 저항에 걸린 전압을 사용하여 Rt, R1, R2, R3의 실헙값을 계산하고 기록한다.
⑧ 이렇게 실험적으로 구한 저항값과 색코드의 저항값을 비교한다.
⑨ R1, R2, R3의 저항을 다른 것들로 바꾸고 과정 ①~⑧을 반복한다.
5. 응용 분야
- 키르히호프의 법칙은 전기 part에서 기본 법칙이기 때문에 모든 전기 부품에 응용 된다.
<브레드 보드>
1)브레드보드란?
회로의 개발 또는 원형판(prototype version)을 위하여 사용하는 기판입니다
(말 그대로 빵판(틀)이라는 뜻으로 그 틀을 한번 쓰고 버리지 않고 여러 번 계속
쓴다는 의미에서 나왔습니다)
2) 브레드보드사용법
가로줄 - 전류가 통한다, 세로줄 - 전류가 통하지 않는다.
(단, 전원 연결선은 세로로만 통한다.)
브레드보드에 따라 조금씩 위치가 다른데, 부품은 라디오펜치(롱노즈플라이어)를
이용하여 기판 깊숙이 먼저 꽂고, 연결선은 나중에 회로도를 따라가며 연결한다.
부품과 부품 사이는 연결선을 이용함이 원칙이고, 보드전체를 넓게, 골고루
이용하며 부품이 한쪽으로만 치우치지 않도록 구성한다. 회로가 완성되어 동작
시킨 다음, 부품과 연결선은 제자리에 모아둔다.
6. 참고문헌
① http://multispace.co.kr/junki/dc/kirch.htm
② 일반물리학 시험 , 북스힐, 김영식 외12명, pp.3-33~3-38
③ ipcp.edunet4u.net/~invent/program2/p139.htm
⑦ 측정한 전류와 각각의 저항에 걸린 전압을 사용하여 Rt, R1, R2, R3의 실헙값을 계산하고 기록한다.
⑧ 이렇게 실험적으로 구한 저항값과 색코드의 저항값을 비교한다.
⑨ R1, R2, R3의 저항을 다른 것들로 바꾸고 과정 ①~⑧을 반복한다.
5. 응용 분야
- 키르히호프의 법칙은 전기 part에서 기본 법칙이기 때문에 모든 전기 부품에 응용 된다.
<브레드 보드>
1)브레드보드란?
회로의 개발 또는 원형판(prototype version)을 위하여 사용하는 기판입니다
(말 그대로 빵판(틀)이라는 뜻으로 그 틀을 한번 쓰고 버리지 않고 여러 번 계속
쓴다는 의미에서 나왔습니다)
2) 브레드보드사용법
가로줄 - 전류가 통한다, 세로줄 - 전류가 통하지 않는다.
(단, 전원 연결선은 세로로만 통한다.)
브레드보드에 따라 조금씩 위치가 다른데, 부품은 라디오펜치(롱노즈플라이어)를
이용하여 기판 깊숙이 먼저 꽂고, 연결선은 나중에 회로도를 따라가며 연결한다.
부품과 부품 사이는 연결선을 이용함이 원칙이고, 보드전체를 넓게, 골고루
이용하며 부품이 한쪽으로만 치우치지 않도록 구성한다. 회로가 완성되어 동작
시킨 다음, 부품과 연결선은 제자리에 모아둔다.
6. 참고문헌
① http://multispace.co.kr/junki/dc/kirch.htm
② 일반물리학 시험 , 북스힐, 김영식 외12명, pp.3-33~3-38
③ ipcp.edunet4u.net/~invent/program2/p139.htm
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