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전위차의 대수적 합이 0이라는 것이 확인 되어야 한다. 그렇지 않으면 이 점에서의 전위가 유일한 값을 갖는다고 말할 수 없게 된다.
참고문헌
제2판 대학물리학 김경헌외 출판사 청문사 page 339~343 356~358 1. 옴의 법칙
2. 휘트스톤브리지
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값 및 계산값
미지 저항의 값은 기지 저항의 값에 b/a값을 곱하면 된다. 따라서
기지저항
1
10
100
1000
미지저항 평균값
4
l1
27.5
83
측정 불가
측정 불가
2.34
l2
72.5
17
측정 불가
측정 불가
R2
2.63
2.04
측정 불가
측정 불가
6
l1
7.7
45
87
측정 불가
13.05
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휘트스톤 브릿지 사이에 전위차가 없다면 (즉, 전류가 흐르지 않는다면) 대각선으로 마주보는 저항끼리의 곱은 같다는 사실과 (R1·R3 = R2·R4), 같은 조건에서 기준저항값과 와이어의 길이(L1,L2)를 안다면 미지 저항 값을 구할 수 있다는 사실을
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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
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2개
4. 실험과정 Pspice로 구현 제목 : 실험 23. 평형 브릿지 회로
1. 실험 목적
2. 관련이론
3. 실험 준비물
4. 실험과정 Pspice로 구현
제목 : 실험 24. 중첩의 정리
1. 실험 목적
2. 관련이론
3. 실험 준비물
4. 실험과정 Pspice로 구현
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되는데 이를 방지하기 위해서 저항을 삽입한다. 여기서 중요한 것은 삽입된 저항은 실험에 영향을 미치지 않으므로 무시해도 된다. 테브난, 노턴 정리
최대전력 전달조건
평형 브릿지회로
테브난, 노턴 등가회로
[오차원인]
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도선들 자체의 저항, 회로 연결부분에 녹이 쓸었던 점과 휘스톤브리지 저항선에 묻어있던 이물질 등을 들 수 있다.
또한 이번 실험을 통해서 전위차가 발생하지 않는 등전위 지점을 찾아 그 길이비로 저항 값을 알아냈다는 점에서 지난 시간
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휘트스톤브릿지에 의한 비저항 측정
4. R-L-C회로측정
5. 반도체다이오드의 특성
6. 트랜지스터의 특성
7. 빛의 반사와 굴절법칙
8. 이중슬릿의 간섭과 회절
9. 광전효과에 의한 Planck상수 측정
10. 2008년 2학기 한양대학교 일반물리
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5. 실험 결과
6. 과제용 질문 해결
6.1 검침봉을 저항선에 대고 왔다갔다하는 것과 를 적절하게 조절하는 것이 어떤 연관을 갖고 있을까?
6.2 검류계의 값을 0으로 맞추는 것이 중요한 이유
6.3 휘트스톤 브릿지 활용 예시
7. 참고문헌
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결과 및 고찰
※ 고찰
이번 실험은 휘트스톤 브릿지를 이용하여 미지저항을 알아내는 실험이었다. 미지저항 10개를 5개중 하나의 기준저항과 연결하여 10번씩 5번 실험하여 미지저항을 알아내는 실험인데, 보다시피 기준저항이 클수록 오차가
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