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측정치도 오차가 겨우 1.19%, 1.6%로 거의 일치하였다.
↑A단자에서 5V를 측정하는 연결도
↑B단자에서 -10V를 측정하는 연결도
4.6 DMM을 전압측정 mode에 놓은 후 dMM으로 DC power supply A출력을 5V로 조정하라. A출력의 +단자에만 22MΩ 저항의 한 선을
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이 나온다.
<병렬회로>
테스터기가 존재하지 않아 실험을 할 수 없었다.
6. 결론 및 고찰
<결론>
금속도선에서의 전압과 전류의 측정값에서 그들 사이의 직선적인 비례관계를 나타내는 ohm의 법칙을 기초로 저항과 기전력으로 구성된
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저항값을 측정해야 할 저항 와 비교저항 (= 기지저항 ) 가 직렬로 결선되어 있다.
다른 하나의 분압기는 전위차계 또는 탭이 달린 슬라이드 와이어이다. 브릿지회로의 중앙에는 정밀도가 높은 전압계가 설치되어 있다.
전압계의 지침이 어느
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저항
합성저항
측정값
오차 %
1
2
3
100
100
100
300
298.7
0.43
2) 병렬연결 (100옴 기준)
저항
합성저항
측정값
오차 %
1
2
3
100
100
100
33.33
33.03
0%
C. 옴의 법칙 (100, 1K)
전압()
전류()
저항()
(기울기)
1
1
10.05mA
99.8
0.01
2
2
19.26mA
99.8
0.009
3
3
30.04mA
99.8
0.01
4
4
39.69m
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우 작지만 0은 아니다. 그러므로 구리의 저항값도 측정되어 포함되었기 때문에 (+) 값이 나왔을 것이다. 전류계와 전압계를 읽었을 때 눈금의 위치가 애매한 경우가 많았는데 그 눈금을 읽을 때 사람마다 ±0.1~±0.3정도 까지 차이가 많았다. 그
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저항에 나타난 색코드와 일치하는가를 확인한다.
8) 나머지 9개의 미지저항에 대해서도 앞의 실험을 반복하여 미지저항을 정밀하게 측정
한다.
5. 장비 설명
1) 전원 장치
측정용 저항선에 사용되는 전원장치로 출력전압이 4- 5V가량 출력되고
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측정했다고 생각한다. 색 띠의 4번째에 표시된 저항 값의 오차범위를 고려한다면 완벽한 실험이었다고 생각한다.
오차의 원인으로는 저항 측정 중에 직류 전원 공급 장치의 전압이 조금씩 변했으므로 저항 값 측정에 영향을 주었고, 많은 전
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측정해보고 저항의 특징과 멀티미터의 특징에 대해 알아보았다. 우선 멀티미터를 사용할 때 주의점은 큰 측정 범위에서부터 작은 범위로 측정한다는 것이다. 미지의 전압이나 전류로 멀티미터가 파손될 우려가 있기 때문이다.
또한 저항의
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측정.
⑧ 기록된 값을 식에 대입하여 계산 실제 값과 비교.
4. 결과
모드
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(m)
0.125
0.133
0.225
0.234
0.347
0.356
0.449
0.459
0.728
0.722
전압
(V)
0.565
0.601
1.017
1.057
1.568
1.608
2.029
2.074
3.290
3.263
- 표준 전지의 기전력 : 2.1963
- 측정용 저항선의 주전
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저항을 사용하면 될 것이다. 그렇지만 대체적으로 오차는 작았고 이를 볼 때 키르히호프의 전압법칙이 성립한다는 것을 알 수 있다.
위의 결과들을 볼 때, 오차값은 존재하지만, 이론값과 실제 측정한 값이 대체적으로 일치한다는 것을 알 수
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