목차
1. 목적
2. 원리
3. 기구 및 장치
4. 실험방법
5. 실험결과
6. 결과 및 토의
2. 원리
3. 기구 및 장치
4. 실험방법
5. 실험결과
6. 결과 및 토의
본문내용
얻은 저항 값은 426Ω이다. 실제 미지저항은 430Ω으로 약 4Ω의 오차를 나타내었다. 다소 오차가 있었지만 예상치에 근접한 결과를 얻어 휘트스톤 브릿지 회로에서 브릿지에 전위차가 생기지 않으면 마주보는 두 저항의 곱이 같다는 사실을 알게 되었다. 이 평형이 조금이라도 깨어지게 되면 브릿지에 전류가 흐르게 되고 휘트스톤 브릿지는 성립되지 않는다.
2) 토의
실험에서 회로가 많아 설치하기 약간 어려움이 있는 실험이었다. 실험에서 어려웠던 점은 검침봉을 변화시킬 때에 검류계의 값을 0으로 맞추기가 힘들었다. 그래서 실험결과 오차가 발생한 것을 확인 할 수 있었다. 미지저항을 구하는 다른 방법은 디지털 멀티미터나 volt-ohm-miliameter,의 저항 스케일을 이용하여 직접적인 저항을 구할 수 있다고 한다. 하지만 정밀한 저항을 구하기위해선 휘트스톤브리지를 이용해야한다. 휘트스톤 브리지는 미지의 저항을 알아내는 것인데 일상생활에는 어떻게 효율적으로 쓰이는지 궁금해서 찾아보았는데 사용의 예로는 배의 조타 장치가 있다. 선실에서 방향타를 돌리면 그와 비례해서 키를 돌려준다. 그밖에도 마이크로 전자회로에서 저항 대신에 다이오드를 이용한 스위치에도 쓰인다.
2) 토의
실험에서 회로가 많아 설치하기 약간 어려움이 있는 실험이었다. 실험에서 어려웠던 점은 검침봉을 변화시킬 때에 검류계의 값을 0으로 맞추기가 힘들었다. 그래서 실험결과 오차가 발생한 것을 확인 할 수 있었다. 미지저항을 구하는 다른 방법은 디지털 멀티미터나 volt-ohm-miliameter,의 저항 스케일을 이용하여 직접적인 저항을 구할 수 있다고 한다. 하지만 정밀한 저항을 구하기위해선 휘트스톤브리지를 이용해야한다. 휘트스톤 브리지는 미지의 저항을 알아내는 것인데 일상생활에는 어떻게 효율적으로 쓰이는지 궁금해서 찾아보았는데 사용의 예로는 배의 조타 장치가 있다. 선실에서 방향타를 돌리면 그와 비례해서 키를 돌려준다. 그밖에도 마이크로 전자회로에서 저항 대신에 다이오드를 이용한 스위치에도 쓰인다.