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반복하여 L1,L2의 길이를 측정한다.
⑦ 구한 미지저항 값과 멀티미터로 측정한 저항 값을 비교해 본다.
⑧ 다른 기준 저항에 대해서도 위의 과정을 반복하여 저항 값을 측정한다. 1.실험 목적
2.이론
3.실험 기구 및 장치
4.실험 방법
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저항 R5 대신 저항 R3 의 값을 변화시키기 때문에 {Rvar} 로 설정해주고 R3 의 범위를 4.199㏀ 에서 4.641㏀ 까지 50Ω 단위로 변화시켜서 시뮬레이션을 구했다.
이 실험은 R1 : R3 = R2 : R4 의 저항비가 변화함에 따라 R5의 저항값의 변화량을 측정하고자
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미지저항값을 구할 수 있다는 사실을 알게 되었다. 그리고 또 그 미지저항값을 길이라는 우리가 눈으로 측정할 수 있는 단위로 구할 수 있어서 보다 정확한 값을 얻을 수 있다는 사실도 알 수 있었다.
추가적으로 이번 실험에서 알게된 Wheatsto
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계산한다.
⑤ 위의 과정을 반복한다.
⑥ 비례변이 10인 휘스톤 브릿지에서 미지저항을 측정한다. 예비보고서
∙테브난, 노턴 등가회로
∙최대전력전달 조건
∙평형 브릿지 회로
실험기기 및 부품 ☆
☆ 실험과정 ☆
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실험 방법
①미지 저항의 저항 값을 읽고 기록한다.
②직류 전원의 스위치가 열린 상태에서 미지저항 1개를 포함한 회로를 완성하여 아래 그림과 같이 실험장치 한다.
③전류가 흐르는 방향을 감안하여 측정 리드선을 좌우로 조금씩 이동하면
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저항의 평균값을 금속표면에 적힌 저항값을 비교한다.
주의 : key switch의 금속 부분에 손을 대지 않고 플라스틱 손잡이 양쪽을 눌러가며 평형점을 찾는다. 이 때 key switch의 다른 금속 부분이 도선에 닿지 않도록 주의한다.
[1] 대학물리학실험,
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저항 vs. 전류의 역수 그래프 (일정) ⇒ 기울기 = =5
(2)병렬회로
전압 = 3V
저항
전류
개별 저항의 전압
1000
A
3V
2000
A
10V
3000
A
15.9V
4000
A
21.6V
5000
A
27.5V
저항 vs. 전류의 역수 그래프 (전압=일정) ⇒ 기울기 =-26.4
6. 결론 및 토의
이번 실험은 옴의 법칙
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측정할 wire가 제대로 장착되었는지 확인 하고 검류계의 영점을 맞춘다.
3.Power supply 의 전압을 3~4V로 맞춘다.
4.탐침으로 등전위점을 찾고 (기지저항, 미지저항 별로) 길이를 측정 후 미지저항 값을 계산한다. 1.실험목적
2.실험기구
3.실험
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미지저항 때문에 오차가 발생하는데 아마 우리 조의 실험값이 이론값에서 많이 벗어날 수도 있을 것이다. 이럴 경우에 전류의 여부를 측정하는 방법이 있는데 나침반이나 자석을 이용해도 괜찮을 것 같다. 전류가 흐르는 도선에는 자기장이
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회로에서 떼어내고 저항값을 측 정하여 기록한다.
③ 캐패시터 를 다른값으로 바꾸고 실험과정을 반복한다.
④ 식 을 이용하여 를 구하고 기록한다.
5. Simulation
(1) 미지의 저항 의 측정
브리지에 흐르는 전류가 0이 되면 회로에서 보이는 에 흐
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