목차
1. 실험결과
2. EXERCISE
3. 실험 고찰
2. EXERCISE
3. 실험 고찰
본문내용
우리 조에서는 브레드 보드를 이용한 실험이 익숙하지 않
아 처음에 연결을 잘못하여 아무리 실험을 하여도 DMM에서 아무런 값의 변화가 없었다. 분명히 책에 있는 회로 대로
연결을 했고, 회로도 전원과 저항만이 있는 아주 단순한 회로였는데 DMM에서 측정이 되지 않아 조교님의 도움을 받기로
하였다. 결국 우리의 보드 사용법이 잘못 되었다는 것을 알고 있었고, 조교님 말씀대로 올바르게 연결을 하자 전류값이
정확하게 잘 측정되었다.
위의 그림이 우리가 처음 잘못 연결한 상태이다. 네모난 상자는 브레드 보드이고, 저항과 도선이 한 줄에 연결된 상태이
다. 저항과 Power Supply를 이어주는 도선을 보드 상에서 한 줄에 모두 연결시키면 Power Supply에서 합선된 상태로
인식을 한다. 따라서 DMM을 연결해도 값은 나타나지 않고, Power Supply에서는 경고를 알리는 적색등이 계속 들어와
있다. 따라서 제대로 된 실험을 하려면 다음과 같이 연결을 해야 한다.
AJOU UNIVERSITY
정확한 연결은 위와 같이 해야 한다. 저항 왼쪽에 Power Supply의 +극과 연결된 도선만 한 줄 위에 연결되었다. 이렇
게 해야 Power Supply가 합선으로 인식하지 않고, DMM을 연결했을 때, 정확한 전류값을 얻을 수 있다. 연결을 잘못
했을 때는, 아무런 변화도 나지 않던 DMM에서 연결을 올바르게 하자 신기하게도 Ohm의 법칙을 적용해서 구한 이론값과
정확하게 일치하는 값을 보여주었다. 0V, 2V, 4V, 6V, 8V, 10V 일 때 모두 정확하게 오차가 0%이었다.
Part 3에서는 Part 2에서 실험하여 얻은 결과로 V-I 그래프를 그리는 것이다. 앞에서 말했듯이 우리 조에서는 오차가
완벽하게 0%로 이론값과 정확하게 일치하는 값을 얻었다. Ohm의 법칙에 의한 이론상으로는 I-V 그래프는 일차함수가
나와야 한다. 따라서 우리조도 정확하게 일직선으로 보이는 일차함수를 얻을 수 있었다.
Part 4에서는 Part 2에서 한 실험과 같은 방법으로 하는 실험인데, Part 2에서는 1-kΩ의 저항으로 실험을 했지만,
Part 4에서는 3.3-kΩ의 저항으로 실험을 하는 것이다. Part 2에서 한 실험과는 다르게 Part 4에서는 오차가 조금 발
생하였다. 대부분 10% 이내의 오차가 발생하였지만, 평균적으로 9.28%의 오차가 생겼다. 의문이 생기는 것은 전류가
작을 때 오차가 크고 클 때 오차가 작았다. 이론상이 아니라서 그 이유는 정확하게 모르겠지만, 우리가 실험을 할 때,
도선을 연결한 후 자세나 위치를 바꾸지 않고, Power Supply의 전압 값만 바꿔가면서 0V부터 10V까지 실험을 모두 했
다는 사실로 미루어 볼 때, 전류가 작을 때 Power Supply의 전원 공급이 불안정하여 생기는 오차로 추정된다.
또한 Table 3.8에서 볼 수 있듯이 전압, 전류값으로 계산한 저항값은 전압, 전류의 변화값으로 계산한 저항값과 같았다.
변화값으로 구한 저항은 I-V 그래프의 기울기와 같기 때문이다.
아 처음에 연결을 잘못하여 아무리 실험을 하여도 DMM에서 아무런 값의 변화가 없었다. 분명히 책에 있는 회로 대로
연결을 했고, 회로도 전원과 저항만이 있는 아주 단순한 회로였는데 DMM에서 측정이 되지 않아 조교님의 도움을 받기로
하였다. 결국 우리의 보드 사용법이 잘못 되었다는 것을 알고 있었고, 조교님 말씀대로 올바르게 연결을 하자 전류값이
정확하게 잘 측정되었다.
위의 그림이 우리가 처음 잘못 연결한 상태이다. 네모난 상자는 브레드 보드이고, 저항과 도선이 한 줄에 연결된 상태이
다. 저항과 Power Supply를 이어주는 도선을 보드 상에서 한 줄에 모두 연결시키면 Power Supply에서 합선된 상태로
인식을 한다. 따라서 DMM을 연결해도 값은 나타나지 않고, Power Supply에서는 경고를 알리는 적색등이 계속 들어와
있다. 따라서 제대로 된 실험을 하려면 다음과 같이 연결을 해야 한다.
AJOU UNIVERSITY
정확한 연결은 위와 같이 해야 한다. 저항 왼쪽에 Power Supply의 +극과 연결된 도선만 한 줄 위에 연결되었다. 이렇
게 해야 Power Supply가 합선으로 인식하지 않고, DMM을 연결했을 때, 정확한 전류값을 얻을 수 있다. 연결을 잘못
했을 때는, 아무런 변화도 나지 않던 DMM에서 연결을 올바르게 하자 신기하게도 Ohm의 법칙을 적용해서 구한 이론값과
정확하게 일치하는 값을 보여주었다. 0V, 2V, 4V, 6V, 8V, 10V 일 때 모두 정확하게 오차가 0%이었다.
Part 3에서는 Part 2에서 실험하여 얻은 결과로 V-I 그래프를 그리는 것이다. 앞에서 말했듯이 우리 조에서는 오차가
완벽하게 0%로 이론값과 정확하게 일치하는 값을 얻었다. Ohm의 법칙에 의한 이론상으로는 I-V 그래프는 일차함수가
나와야 한다. 따라서 우리조도 정확하게 일직선으로 보이는 일차함수를 얻을 수 있었다.
Part 4에서는 Part 2에서 한 실험과 같은 방법으로 하는 실험인데, Part 2에서는 1-kΩ의 저항으로 실험을 했지만,
Part 4에서는 3.3-kΩ의 저항으로 실험을 하는 것이다. Part 2에서 한 실험과는 다르게 Part 4에서는 오차가 조금 발
생하였다. 대부분 10% 이내의 오차가 발생하였지만, 평균적으로 9.28%의 오차가 생겼다. 의문이 생기는 것은 전류가
작을 때 오차가 크고 클 때 오차가 작았다. 이론상이 아니라서 그 이유는 정확하게 모르겠지만, 우리가 실험을 할 때,
도선을 연결한 후 자세나 위치를 바꾸지 않고, Power Supply의 전압 값만 바꿔가면서 0V부터 10V까지 실험을 모두 했
다는 사실로 미루어 볼 때, 전류가 작을 때 Power Supply의 전원 공급이 불안정하여 생기는 오차로 추정된다.
또한 Table 3.8에서 볼 수 있듯이 전압, 전류값으로 계산한 저항값은 전압, 전류의 변화값으로 계산한 저항값과 같았다.
변화값으로 구한 저항은 I-V 그래프의 기울기와 같기 때문이다.
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