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⑧ 가변 저항의 값을 조정하며 전압의 변화를 관찰한다.
≪ 그 림 ≫ 1. 실험 목적
2. 원리 및 이론
• Strain Gage
• Wheastone Bridge
2. 실험 장치
4. 실험 방법
5. 결 과
6. 고 찰
7. 부 록
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브리지로 저항, 인덕턴스, 커패시턴스, 인덕터의 Q지수 커패시터의 D지수 등을 측정하는데 이용될 수 있다.
신호발생기의 주파수와 가변저항의 값을 변경하여 가변저항 값을 변경하였을 때 멀티미터계의 전류가 0이 되는 지점의 가변저항 값
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브리지의 원리
그림 16- 6(pg233)의 실험 회로를 구성한다. (R1=1kΩ , R2= 2kΩ, R3=1kΩ, Rx=300Ω)
직류전원 V=5V를 인가한다
검류계(G)의 지침이 0을 가리키도록 가변저항 R3을 조절한다.
R3을 제거한후 멀티미터로 저항값을 측정하여 기록한다.
식16.4로 Rx를
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평균
674
326
횟수
/
과의 오차범위
1
294
385
615
1.60
470.40
0.513%
2
385
615
3
385
615
4
385
615
5
385
615
평균
385
615
횟수
/
과의 오차범위
1
672
590
410
0.69
463.68
0.923%
2
590
410
3
590
410
4
590
410
5
590
410
평균
590
410 전기저항 측정-Wheatstone Bridge
1. 실험목적
2. 원
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않고 값을 낸 경우도 있었다. (Bridge 법에 의한 미지 전기용량의 측정에서 3회의 두 번째 실험)
5. 토의
Bridge 법에 의한 미지 전기용량의 측정 실험에서 측정하려는 의 값이 클수록 그래프의 진동 폭이 좁아지는 것을 확인 할 수 있고 측정값의
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브릿지는 X를 적당히 조절하여 검류계 G에 전류가 흐르지 않게 하여 평형조건을 찾는 영점법을 사용한다. c와 d사이에 검류계를 연결했을 때 검류계의 지침이 0이 된다는 것은 이 사이에 전류가 흐르지 않는다는 것을 말하며, a점과 b점은 등전
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휘트스톤 브릿지
► Strain Gauge의 저항 변화는 미소한 값이므로 휘스톤 브릿지 회로를 이용해서 전압으로 변환
≪ 그 림 ≫
키르히호프(Kirchhoff)제 2법칙
폐회로에서
기전력 = 전압강하 1 스트레인 게이지
2 로드 셀
3 토크
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전류를 레이저를 이용해 구할 수도 있다.
(5)광의 진폭과 위상을 동시에 사진기록하여 물체상을 재생하는 입체상을 만드는 Hologram도 가능하다.
3.휘트스톤 브릿지 사용목적
저항을 보다 정밀하게 측정하기 위해서 휘트스톤 브릿지를 사용한다
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브릿지를 "balanced"되었다고 하고 전류계는 0을 가리키게 되고 이때 "nulled"되었다고 말한다. 만약 어떤 저항값이라도 조금이라도 변한다면 전류계에 전류가 흐르게 된다.
그림3.
위의 그림3 회로는 언뜻 보기에는 명확하지 않지만 "balanced"된 회
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브리지를 평형시키면,
て알루미늄 또는 탄탈 콘덴서와 같이 유극성 콘덴서의 용량을 측정할 때에는 브리지의 교류 전원과 별개의 전원을 직렬로 접속하고, 이 때 직류 전원의 극성과 피측정 콘덴서의 극성을 같은 극성끼리 묶이도록 회로 구
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