본문내용
서
1. 주어진 저항 R1, R2 의 저항값을 구한다.
2. 저항 R1, R2와 가변저항 Rv, 미지저항 Rx, 리드, A.C전류계를 사용하여 미지저항을 구한다.
R1
R2
Rv
Rx
브리지회로상의 측정값
테스터에 의한값
Rx1
680
2000
222
652.94
614.7
Rx2
680
2000
167.69
403.205
468.53
Rx3
680
2000
32.82
109.4
98.95
Rx4
680
2000
341.75
923.735
900.7
결과 및 토의
이번 실험으로 정밀측정법으로서의 브리지법에 의한 원리를 이해하고 휘트스톤 브리지 회로를 구성하여 미지저항을 알아보는 알 수 있었다. 알고있는 저항값 R1, R2, 가변저항 Rv, 미지저항 Rx 를 연결하여 전압 2볼트를 걸어준 상태에서 아날로그 전류계를 이용하여 전류가 0일 때의 평형상태를 가변저항을 조절하여 만든 후 미지저항과 가변저항의 저항값을 측정후 브리지 회로상의 측정값을 구할 수 있었다. 이후에 테스터로 미지저항을 측정한 값은 비슷해야 하는데 우리 조는 디지털 전류계가 고장이 나서 아날로그 전류계를 사용하였다. 때문에 브리지회로상의 측정값과 테스터에 의한 값의 차이가 크게 나타났다.
1. 주어진 저항 R1, R2 의 저항값을 구한다.
2. 저항 R1, R2와 가변저항 Rv, 미지저항 Rx, 리드, A.C전류계를 사용하여 미지저항을 구한다.
R1
R2
Rv
Rx
브리지회로상의 측정값
테스터에 의한값
Rx1
680
2000
222
652.94
614.7
Rx2
680
2000
167.69
403.205
468.53
Rx3
680
2000
32.82
109.4
98.95
Rx4
680
2000
341.75
923.735
900.7
결과 및 토의
이번 실험으로 정밀측정법으로서의 브리지법에 의한 원리를 이해하고 휘트스톤 브리지 회로를 구성하여 미지저항을 알아보는 알 수 있었다. 알고있는 저항값 R1, R2, 가변저항 Rv, 미지저항 Rx 를 연결하여 전압 2볼트를 걸어준 상태에서 아날로그 전류계를 이용하여 전류가 0일 때의 평형상태를 가변저항을 조절하여 만든 후 미지저항과 가변저항의 저항값을 측정후 브리지 회로상의 측정값을 구할 수 있었다. 이후에 테스터로 미지저항을 측정한 값은 비슷해야 하는데 우리 조는 디지털 전류계가 고장이 나서 아날로그 전류계를 사용하였다. 때문에 브리지회로상의 측정값과 테스터에 의한 값의 차이가 크게 나타났다.
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