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작을수록 전류가 커진다.
③ 서로 다른 병렬 소자에 대해 전류는 저항 값에 반비례하여 나누어진다.
▶ 직ㆍ병렬 회로
Ex) 다음 회로에서 전류 I4와 전압 V2를 구하여라.
■ 실습 평가
[표 3-1] 직렬회로 실험
저항
실제저항값
전압
측정전
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측정한 VR과 저항값을 이용하여 IT를 계산한 후 표 19-3에 기록한다.
b5. IT와 Vct를 이용하여 용량성 리액턴스를 계산하고 표19-3의 Xct란에 기록한다.
b6. 표19-3에 나와 있는 커패시터의 병렬 연결대로 다시 회로를 구성한 후 B3~B5까지 실험순서를 반
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계산결과의 소자를 이용하여 회로를 구성하고, R3의 전압을 측정한다.
- 측정값을 표10-2에 기록한다.
실험1
실험2
5. 혼합회로의 저항값 구하기
전압 : 5V , R1=470Ω, R2=230Ω, R3=230Ω
V₁=3.35V V₂,V₃=1.65V
전압 : 5V , R1=230Ω, R2=470Ω, R3=330Ω,
R4=330Ω
V일정
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측정해야 올바른 값을 가지는 것을 알 수 있었다.
그리고 각 실험의 이론값과 실험값이 차이가 나는 것을 볼 수 있었는데, 전류측정 시 발생하는 오차의 이유는, 전류계내부의 저항이 0옴이 아니라 약간의 저항값을 가진다. 따라서 이 전류계
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회로의 전체 등가저항 를 계산하여라 ().
실험순서⑤
의 식을 이용하여 그림 9-7의 회로의 전체 등가저항 를 계산하여라. 값은 순서 ②에서 구한 값을 사용하고 실제로 의 저항 양단의 저항값을 측정하여 사용하여라.
(실제 측정값)
실험순서⑥
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회로에 걸리는 저항 R, R, 부하의 실제 저항값은
1.790kΩ, 26.80kΩ, 2.985kΩ로 측정되었고 이러한 저항값의 오차 때문에
8.960V의 전압이 측정되었다.(오차는 0.44%이다.)
5. 느낀점
이번 실험은 대체적으로 잘 되었던 것 같다. 우선 실험장치를 사용하
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저항값이 크기 때문에 상대적으로 전류의 값은 작았고, 너무 작은 값을 측정하는 것이기에 그만큼 정밀도가 중요했고 작은 차이에도 오차가 크게 발생한 것 같습니다.
4. 결론
두 번째 실험을 통하여 회로에서의 전압과 전류와 저항과의 관계
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실험 재료의 저항이 낮게 나온 걸로 봐서 측정시간이 10분이 더 길고 두께 때문에 증착이 재료에 더 많이 붙어서 전류의 흐름을 더 좋게 한다는 것을 알 수가 있었다. B조와 C조는 AZO로서 저항값이 높게 측정이 되는 걸로 보아서 반도체에서 전
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회로에서 전압, 전류를 측정하여 옴의 법칙을 증명하는 실험이다.
(1) 1개의 저항이 있을 경우 옴의법칙을 따라서 전체전압이 이론값인 1KΩ과 유사하게 나타났다
(2) 2개의 저항이 직렬로 연결되 있을 경우 두 개의 저항값을 더한 만큼의 전체
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측정값과 계산값을 계산하는 도중에 좀 더 정밀한 측정을 위해 소수점 셋째자리 밑으로 했어야 했지만 반올림할 때 소수점 둘째자리에서 함으로써 같아져 버렸다.
참고문헌
만렙물리학, “일물실험2 6주차 키르히호프의 법칙의 실험강의”
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