목차
1. 실험목적
2. 장치 및 기구
3. 이론
(1)휘트스톤 브릿지의 기본 원리
(2) 슬라이드-와이어(Slide-Wire)형 휘트스톤 브릿지의 원리
4. 실험방법
※주의사항
6. 결과
7. 토의
2. 장치 및 기구
3. 이론
(1)휘트스톤 브릿지의 기본 원리
(2) 슬라이드-와이어(Slide-Wire)형 휘트스톤 브릿지의 원리
4. 실험방법
※주의사항
6. 결과
7. 토의
본문내용
.1cm라고 하면 의 값은
74.9cm가 된다. 그러면 이 값들을 식에 대입해보면
=0.299KΩ
이런 식으로 미지저항의 값들을 계산하면 나오게 되고 이값을 멀티미터를 통해 측정해본 값과 비교해 보면 된다.
결론: 휘트스톤 브릿지의 기본원리 즉 저항의 값을 3개 알 경우에 나머지 저항의 값을 구할 수 있다는 것 그리고 슬라이드 와이어형 휘스톤 브릿지의 저항의 구하는 식과 연결시켜서 길이의 비를 구하면 우리가 모르는 미지의 저항의 값을 측정할 수 있다는 것을 알게 되었다.
7.토의
오차의 원인으로 우선 생각할 수 있는 것은 전선에 저항이 있기 때문이다. 이 저항으로 인해서 전력 손실이 생기게 되고 정확한 값을 읽기가 어렵게 된다. 그리고 고정되어있는 와이어의 길이가 정확히 1M가 되지 않기 때문에
의 비율에서 약간의 차이가 있기 때문에 값이 다르게 나올수가 있다. 그리고 검침봉을 와이어에 댔을 때 정확히 0의 값에 맞춰야 하는데 전선이 정확하게 연결되지 않았을 경우 그 값의 변동이 너무 심하게 왔다 갔다 하는 것을 볼 수 있었다.
이번 실험은 비교적 간단한 원리를 가지고 저항을 구했다. 이 실험에서 우선 전류가 0이 되는 부분에는 전위차가 없기 때문에 전류가 흐르지 않는다는 것을 알게 되었고 휘스톤 브릿지 회로의 경우 병렬로 연결되어 있기 때문에 양쪽의 전위차가 즉 전압의 값이 같게 됨을 이용하여 저항을 구할 수 있음을 알게 되었다. 회로도 해석에서 중요한 전류나 저항의 개념에 대하여 좀더 다가 갈수 있던것 같다. 그리고 얼마 전 전자전기 수업에서 통해서 배웠던 이론을 접목시킬 수가 있었던 실험이었다.
74.9cm가 된다. 그러면 이 값들을 식에 대입해보면
=0.299KΩ
이런 식으로 미지저항의 값들을 계산하면 나오게 되고 이값을 멀티미터를 통해 측정해본 값과 비교해 보면 된다.
결론: 휘트스톤 브릿지의 기본원리 즉 저항의 값을 3개 알 경우에 나머지 저항의 값을 구할 수 있다는 것 그리고 슬라이드 와이어형 휘스톤 브릿지의 저항의 구하는 식과 연결시켜서 길이의 비를 구하면 우리가 모르는 미지의 저항의 값을 측정할 수 있다는 것을 알게 되었다.
7.토의
오차의 원인으로 우선 생각할 수 있는 것은 전선에 저항이 있기 때문이다. 이 저항으로 인해서 전력 손실이 생기게 되고 정확한 값을 읽기가 어렵게 된다. 그리고 고정되어있는 와이어의 길이가 정확히 1M가 되지 않기 때문에
의 비율에서 약간의 차이가 있기 때문에 값이 다르게 나올수가 있다. 그리고 검침봉을 와이어에 댔을 때 정확히 0의 값에 맞춰야 하는데 전선이 정확하게 연결되지 않았을 경우 그 값의 변동이 너무 심하게 왔다 갔다 하는 것을 볼 수 있었다.
이번 실험은 비교적 간단한 원리를 가지고 저항을 구했다. 이 실험에서 우선 전류가 0이 되는 부분에는 전위차가 없기 때문에 전류가 흐르지 않는다는 것을 알게 되었고 휘스톤 브릿지 회로의 경우 병렬로 연결되어 있기 때문에 양쪽의 전위차가 즉 전압의 값이 같게 됨을 이용하여 저항을 구할 수 있음을 알게 되었다. 회로도 해석에서 중요한 전류나 저항의 개념에 대하여 좀더 다가 갈수 있던것 같다. 그리고 얼마 전 전자전기 수업에서 통해서 배웠던 이론을 접목시킬 수가 있었던 실험이었다.
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