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전압전류법)
1. 실험 목적
2. 실험기구 및 시약
2-1. 실험기구
2-2. 시약
3. 실험 원리
3-1. 이론적 해석
4.실험방법
5. 실험결과
5-1. 전류와 scanrate의 관계
5-2. 전류와 K3Fe(CN)6 농도의 관계
5-3. Unknown 데이터의 해석
5-3-1. Segment1
5-3-2
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측정실험은 전위차계를 이용하는 실습이었기 때문에 사용한 컴퓨터에 흐르는 잔류 전류에 의해 혹은 물체를 측정하는 과정에서 발생 할 수 있는 전압강하에 의해 길이를 측정하는 과정에서 오차가 발생했을 수도 있다.
세 번째로 종이 10장을
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저항이 되고 각 저항마다 전압강하가 생길 것이다.
각 저항의 전압강하를 모두 합하면 가해진 전원전압이 된다.
즉,
6V = 1V + 2V + 3V
2) 휘트스톤 브릿지
브릿지회로는 다양한 형태로 존재한다. 이것은 작은 양의 값을 정밀하게 측정하는데 쓰이
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저항에 걸리는 전압과 전체 전류를, 병렬일때는 각각의 저항에 흐르는 전류와 전체 저항을 멀티미터를 이용하여 측정하였다. 이때 측정한 값을 이용하여 전압강하 대 전류 그래프를 엑셀을 이용하여 그렸는데, 그래프는 다음과 같다.
<직렬
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측정한 부하 양단의 전압과 정류된 직류 출력 파형의 최대 전압을 측정하여 기록한다.
직류 전압계로 측정한 부하 저항의 양단전압 : 5.4 [V]
-> =0.636 X 이므로 5.4V가 나와야한다.
직류 출력 최대전압 : 7 [V]
-> 다이오드에서의 전압강하가 1.4V
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측정하였다. 이를 VAB +VBC +VCD +VDE 값들과 비교하면,
전압[V]
횟수
VT
VAB +VBC +VCD +VDE
오차값(%)
1회
6.007
0.458+1.350+2.099+2.104=6.011
0.066
2회
6.008
0.458+1.350+2.099+2.103=6.010
0.033
3회
6.007
0.459+1.350+2.098+2.105=6.012
0.083
VT 는 각 저항에 대한 전압 강하 VAB, VBC, VCD, V
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저항을 와 병렬로 연결하시오. 가변저항을 바꾸
면서 C와 D 사이의 전압차를 측정하고 최댓값과 최솟값을 기록하시오. 각각의 경우에 대해 가변저항의 값을 측정하고
기록하시오. 결과의 의미에 대해 토의하시오. (※참고 : 부품이 없어 Max 20k
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저항으로 적은 전압강하를 나타 내게 됨을 표1에서 확인할 수 있었으므로 답은 순방향 바이어스가 되겠다.
2. 이 실험에서 측정된 다이오드의 장벽전위는 대략 얼마인가?
(a) 0.3v (b) 0.6v (c) 0.9v (d) 1.2v
-> 이론적으로는 실리콘 다이어드의 장벽
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측정한 실험에서는 타 실험에 비해 상대적으로 오차가 크긴 했지만 전체적으로 오차가 상당히 적게나온 결과값들이어서 실험과정에 이의를 제기할 정도의 오차는 아니었다.
한편 실험기구의 문제로 전류 측정을 할 수 없어 전압과 저항을 측
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압측정 오차가 발생한다. 그러나 전위차계는 미지전압에서 전류를 전혀 흘리지 않고 측정하기 때문에 내부 저항에 의한 전압강하가 발생하지 않는다. 그렇기 때문에 전압 측정이 정확히 이루어질 수 있다.가장 크게 검류계의 눈금과 저항선
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