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가
지고 있는데 그것이 각각 달랐고, 회로의 구성에서 저항과 저항을 연결하는 사이에 도선을 사용하였는데
그 도선에도 저항을 가지고 있었기 때문에 테스터기의 측정값과 실험으로 구해진 저항의 값에 차이가 발생
하였습니다.
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오차범위
1
672
590
410
0.69
463.68
0.923%
2
590
410
3
590
410
4
590
410
5
590
410
평균
590
410 전기저항 측정-Wheatstone Bridge
1. 실험목적
2. 원리
3. 실험도구
4. 실험 방법
5. 손가락 질문의 답
6. 질문사항
7. 실험결과
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이용해 미지의 전기저항을 측정 하는 실험이다. Wheastone Bridge 회로의 경우 병렬로 연결되어 있기 때문에 양쪽의 전위차가 즉 전압 의 값이 같게 됨을 이용하여 저항을 구할 수 있었다.
실험1과 2,3 을 비교해보면 실험1은 오차범위가 0.07% ~ 1% 까
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Wheatstone-bridge에 의한 미지저항 측정 ♣
▲ Purpose
휘트스톤 브리지의 구조와 사용 방법을 알고, 이것을 이용하여 미지의 전기저항을 정밀하게 측정한다.
▲ Theory
휘트스톤 브리지는 저항 를 연결하고, 점 a와 b 사이를 검류계 G로 연결하여 두
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휘트스톤 브리지에 대한 이해도를 높일 수 있게 되었으며, 저항의 색 코드를 읽을 수 있게 되었다. 하지만 결과를 보면 어떤 것은 오차가 극히 적지만 어떤 것은 오차가 상당히 크다는 것을 알 수 있다. 측정 실험에 있어서 이렇게 오차의 범위
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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
l2
9
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저항
a = 0.3
b = 0.1
c = 0.1
d = 0.1
실험 증명
- 아래의 결과를 보면 전위차가 영인 지점에서부터 같은 거리를 떨어져있는 지점의 전위차는 거의 비슷하다.
- mA
거리
mA
-4.1
1 Cm
+4.0
-7.0
2 Cm
+8.0
-8.1
3 Cm
+10.0
-14.0
5 Cm
+16.0
-20
7 Cm
+20.1
7. 토의
- 이
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Wheatstone Bridge
1. 실험목적
Wheatstone Bridge의 원리와 구조를 이해하고, 이를 이용하여 미지의 전기저항을 측정한다.
2. 실험 기구 - Wheatstone Bridge 측정장치
≪ 사 진 ≫
① 직류 전원장치 5V
② 디지털 검류계
③ 미지저항
④
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저항 측정 후 이론적인 값과의 오차의 비교정도였기 때문에 이 법칙을 사용하진 않았지만 전류값과 회로를 이해하기 위해선 반드시 알아야할 법칙이다.
키르히호프의 전기회로에 관한 법칙
1849년에 발표되었으며 전자기학 분야에서 정상전
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저항을 구하는 다른 방법을 찾아보았는데 디지털 멀티미터 저항 스케일을 이용하여 직접적인 저항을 구할 수 있다고 한다. 하지만 정밀한 저항을 구하기위해선 휘트스톤브리지를 이용해야 한다. 휘트스톤 브리지는 미지의 저항을 알아내는
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