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저항의 관계를 알아보고, 써미스터에 걸리는 저항으로부터 역으로 온도를 구함으로써 디지털 온도계의 원리를 이해하는 이번 실험 “디지털 온도계”에서 “Experiment 1 : 회로 소자 값의 측정 “에서는 저항과 써미스터의 저항을 측정하는 실
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저항기를 연결하는 회로를 만들다보다 전선을 많이 사용할 수밖에 없었다. 이로 인해서 전선의 미세저항이 실험 결과값에 영향을 줄만큼 영향력이 어느 정도 커졌을 것이다.
※오차 개선 방향
① => 저항기의 오차표시란에 표시되어있는 선
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실험 결과 오차율은 저항자체의 오차율 범위 내에서 나타나 실험을 적절히 수행했다고 볼 수 있다.
전체 실험을 통틀어 생각해 볼 수 있는 오차원인으로는 그 영향이 미약하지만, 기계의 내부저항, 소자들의 내부저항, 저항의 오차율, 측정기
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저항이 있었을 것이다.
우리는 실험을 통해서 직렬 연결시에 저항을 측정하는 법과 계산하는 법, 그리고 이를 이용한 옴의 법칙이 성립한다는 것을 결론 내릴 수 있었다. 1. 실험 결과
표 5-1 저항기에 대한 측정값
표 5-2 직렬 연결된 저항
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저항 의 값을 바꾸어가며, 출력전압을 측정하고, 이론치로 계산한 값과 측정치로 구한 값을 표에 기록하라.
※ reference
-「Electric circuits」; 8판, Nilsson
-「회로이론실험」; 출판사-두양사, 저자-이준신, 윤석호, 박기헌 공저
- google 이미지 검색
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저항이 직렬로 연결되었기 때문에 전압 분배로 첨두전압 6V가 각각 3V씩 걸리기 때문이다. 그런데 우리조에서는 함수발생기의 내부저항에서 생기는 손실전력을 줄이고 load에서 발생하는 전력을 측정하기 위해 330 의 저항을 load에 달아서 실험
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측정을 할 수 있고, 전압은 병렬저항에 영향을 받지 않으므로 전압계는 병렬로 연결해야만 한다.
3. 토의 및 결과
이번 실험은 회로를 이용하여 옴의 법칙을 알아보는 실험으로 실험내용과 방법은 그다지 어렵지 않았지만 실제 회로를 구성을
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저항은 3.5KΩ이고 들어오는 전압을 측정한 결과를 보면 실효치가 10.2V이다. 옴의 법칙 V=IR에 대입을 해보면
10.2=IrmsX3500, Irms=10.2/3500, Irms=2.914X10-3[A]=2.914[mA]
Irms의 측정값의 평균인 2.98[mA]와의 오차가 =[(|이론값-실험값|)/이론값×100%] =
[(|2.914X10-3-
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측정하기전에 항상 밸런스를 맞추어 0에 가깝게 해서 측정한다.
Ⅲ결론
ⅰ실험결과 및 정리
L:전체길이 S:단면적 r:고유저항 R:전체저항 D:길이변화량
R:저항값 :변형률 k:스트레인게이지의 게이지팩터(2.0-4.0)
*Strain 과 Weight 를 이용한 변형률 구
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공급 전원과 저항기를 바꾸어 가며 실험을 반복하여라.
⑶키르히호프의 전류 법칙
⑧표4.3(a)를 보고 사용되는 저항기의 실제 저항값을 측정하여 기록하고 교재 p.68 그림 4.5의 회로를 결선하여라.
⑨각 전류계에 흐르는 전류를 계산하고 측정
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