목차
1.실험제목
2.날짜, 시간
3.공동실험자 이름
4.실험목적
5.실험원리
6.실험기구 및 재료
7.실험방법 및 구상
8.참고문헌 및 출처
2.날짜, 시간
3.공동실험자 이름
4.실험목적
5.실험원리
6.실험기구 및 재료
7.실험방법 및 구상
8.참고문헌 및 출처
본문내용
이용하며 부품이 한쪽으로만 치우치지 않도록 구성한다.
(5)회로가 완성되어 동작시킨다. 뒤 부품과 연 결선은 제자리에 모아둘 것.
7. 실험방법 및 구상
※전압계와 전류계는 전압과 전류를 측정할 때 회로에 가급적 영향을 적게 주도록 설계되어 있다. 회로의 어떤 두 지점의 전위차, 즉 전압을 측정하기 위해서 전압계를 연결했을 때를 가정하자. 만약 전압계의 저항이 작다면 전압계로 큰 전류가 흐르므로 회로에 흐르는 전류는 전압계를 연결하지 않았을 때와 달라질 것이다. 전류가 달라지면 전압 또한 달라질 것이므로 전압계를 연결하기 전의 전압을 알 수 없게 되어 측정의 의미가 없어진다. 따라서 전압계로 인한 이러한 영향을 줄이기 위해 전압계는 내부저항이 대단히 크도록 제작된다(디지털 멀티미터의 경우 보통 10 이상).
전류를 측정하기 위해서는 전류를 측정하고자 하는 부분을 끊고 전류계로 끊어진 부분을 이어서 원래대로 전류가 흐르도록 한다. 따라서 전류계로 인하여 전류가 감소하지 않도록 하려면 전류계의 내부저항이 매우 작아야 한다. 전류계의 저항이 매우 작다는 것은 큰 전류가 흐를 수 있다는 것을 뜻한다. 큰 전류가 흐른다는 것은 전류계 내부의 퓨즈단선 및 joule 열에 의한 전류계 파손 그리고 화제의 가능성이 있음을 의미한다. 따라서 전류계를 사용할 때는 측정하기 전에 전류를 미리 예측하여 전류계의 최대한계보다 큰 전류가 흐르지 않도록 매우 주의하여야 한다.
실험1. 직렬회로
(1) 그림 24.1과 같이 직렬회로를 구성한다.
(2) 직류 전원공급기의 전압 조정손잡이를 반시계방향 끝까지 돌린 후 전원을 넣고 출력선 을 회로에 연결한 다음 인가전압 를 1V가 되도록 조정손잡이를 돌린다.
(3) 멀티미터로 저항 , , 양단의 전위차 , , 와 전류 I를 측정한다.
※앞에서의 설명과 중복이 되는 내용으로서, 어떤 소자 양단의 전압(전위차)을 측정할 때 에는 멀티미터의 로터리 스위치를 직류전압 측정범위에 위치시킨 후에 소자의 병렬로 연결해야 된다. 또한 어떤 소자를 흐르는 전류를 측정할 때에는 소자의 어느 한쪽 RMx 을 개방(단선)한 후 멀티미터의 로터리 스위치를 직류전류 측정범위에 위치시킨 다음 개방한 부분을 멀티미터와 소자가 직렬이 되게 연결하여 측정한다.
(4) 전체전압 를 1V씩 증가시키면서 과정 (3)을 반복한다.
(5) 전원공급기의 출력선을 회로에서 분리한 후 멀티미터로 , , 와 를 측정한다.
(6) 각 저항 양단의 전위차 대 전류 그래프를 그리고, 최소제곱법을 이용해 , , 와 를 구한다.
(7) 색코드의 저항값, 실험 저항값, 그리고 멀티미터로 측정한 저항값을 비교한다.
실험2. 병렬회로
(1) 그림 24.2와 같이 병렬회로를 구성한다.
(2) 직류전원 공급기의 전압 조정손잡이를 반시계방향 끝까지 돌린 후 출력선을 회로에 연 결한 다음 인가전압 를 1V가 되도록 조정손잡이를 돌린다.
(3) 멀티미터로 , , 양단의 전위차 와 각 저항에 흐르는 전류 , , 와 전체 전류 I를 측정한다.
(4) 전체전압 를 1V씩 증가시키면서 과정 (4)를 반복한다.
(5) 전원 공급기의 출력선을 회로에서 분리한 후 멀티미터로 , , 와 를 측정한다.
(6) 각 저항 양단의 전위차 대 전류 그래프를 그리고, 최소제곱법을 이용해 , , 와 를 구한다.
(7) 색코드의 저항값, 실험 저항값, 그리고 멀티미터로 측정한 저항값을 비교한다.
8. 참고문헌 및 출처
일반물리학실험, 부산대학교 물리학 교재편찬위원회, 청범출판사, p.259~263
일반 물리학, Halliday Resnick Walker 공저, 범한서적
http://atelierace.egloos.com/2452037
(5)회로가 완성되어 동작시킨다. 뒤 부품과 연 결선은 제자리에 모아둘 것.
7. 실험방법 및 구상
※전압계와 전류계는 전압과 전류를 측정할 때 회로에 가급적 영향을 적게 주도록 설계되어 있다. 회로의 어떤 두 지점의 전위차, 즉 전압을 측정하기 위해서 전압계를 연결했을 때를 가정하자. 만약 전압계의 저항이 작다면 전압계로 큰 전류가 흐르므로 회로에 흐르는 전류는 전압계를 연결하지 않았을 때와 달라질 것이다. 전류가 달라지면 전압 또한 달라질 것이므로 전압계를 연결하기 전의 전압을 알 수 없게 되어 측정의 의미가 없어진다. 따라서 전압계로 인한 이러한 영향을 줄이기 위해 전압계는 내부저항이 대단히 크도록 제작된다(디지털 멀티미터의 경우 보통 10 이상).
전류를 측정하기 위해서는 전류를 측정하고자 하는 부분을 끊고 전류계로 끊어진 부분을 이어서 원래대로 전류가 흐르도록 한다. 따라서 전류계로 인하여 전류가 감소하지 않도록 하려면 전류계의 내부저항이 매우 작아야 한다. 전류계의 저항이 매우 작다는 것은 큰 전류가 흐를 수 있다는 것을 뜻한다. 큰 전류가 흐른다는 것은 전류계 내부의 퓨즈단선 및 joule 열에 의한 전류계 파손 그리고 화제의 가능성이 있음을 의미한다. 따라서 전류계를 사용할 때는 측정하기 전에 전류를 미리 예측하여 전류계의 최대한계보다 큰 전류가 흐르지 않도록 매우 주의하여야 한다.
실험1. 직렬회로
(1) 그림 24.1과 같이 직렬회로를 구성한다.
(2) 직류 전원공급기의 전압 조정손잡이를 반시계방향 끝까지 돌린 후 전원을 넣고 출력선 을 회로에 연결한 다음 인가전압 를 1V가 되도록 조정손잡이를 돌린다.
(3) 멀티미터로 저항 , , 양단의 전위차 , , 와 전류 I를 측정한다.
※앞에서의 설명과 중복이 되는 내용으로서, 어떤 소자 양단의 전압(전위차)을 측정할 때 에는 멀티미터의 로터리 스위치를 직류전압 측정범위에 위치시킨 후에 소자의 병렬로 연결해야 된다. 또한 어떤 소자를 흐르는 전류를 측정할 때에는 소자의 어느 한쪽 RMx 을 개방(단선)한 후 멀티미터의 로터리 스위치를 직류전류 측정범위에 위치시킨 다음 개방한 부분을 멀티미터와 소자가 직렬이 되게 연결하여 측정한다.
(4) 전체전압 를 1V씩 증가시키면서 과정 (3)을 반복한다.
(5) 전원공급기의 출력선을 회로에서 분리한 후 멀티미터로 , , 와 를 측정한다.
(6) 각 저항 양단의 전위차 대 전류 그래프를 그리고, 최소제곱법을 이용해 , , 와 를 구한다.
(7) 색코드의 저항값, 실험 저항값, 그리고 멀티미터로 측정한 저항값을 비교한다.
실험2. 병렬회로
(1) 그림 24.2와 같이 병렬회로를 구성한다.
(2) 직류전원 공급기의 전압 조정손잡이를 반시계방향 끝까지 돌린 후 출력선을 회로에 연 결한 다음 인가전압 를 1V가 되도록 조정손잡이를 돌린다.
(3) 멀티미터로 , , 양단의 전위차 와 각 저항에 흐르는 전류 , , 와 전체 전류 I를 측정한다.
(4) 전체전압 를 1V씩 증가시키면서 과정 (4)를 반복한다.
(5) 전원 공급기의 출력선을 회로에서 분리한 후 멀티미터로 , , 와 를 측정한다.
(6) 각 저항 양단의 전위차 대 전류 그래프를 그리고, 최소제곱법을 이용해 , , 와 를 구한다.
(7) 색코드의 저항값, 실험 저항값, 그리고 멀티미터로 측정한 저항값을 비교한다.
8. 참고문헌 및 출처
일반물리학실험, 부산대학교 물리학 교재편찬위원회, 청범출판사, p.259~263
일반 물리학, Halliday Resnick Walker 공저, 범한서적
http://atelierace.egloos.com/2452037
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