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실험의 기본 원리인 Wheatstone Bridge를 이해할 수 있었으며 Wheatstone Bridge 시스템과 기지저항, 그리고 멀티미터를 이용해 미지 저항 값을 색띠를 이용하여 알아내는 방법뿐만 아니라 정량적으로 측정하여 수치화하고, 비교해 봄으로 써 미지의 저
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저항값은 색을 통해 참값을 알 수 있었고, 계산한 값과 비교하여 보니 상대적인 오차가 발생함을 알 수 있었다.
계산된 값들은 대부분 원래의 저항값보다 조금씩 큰 값을 가졌는데, l₂값이 조금 더 작게 나와야 실험값이 작게 나오는데 l₂가
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실험은 오차가 없는 실험이다. 결과 값을 보면 적게는 0.18%에서 많게는 3.93% 까지 나왔다. 하지만 모두 5% 이내인 오차 허용범위에 해당한다. 습동저항선 단자의 위치를 조정하여 검류계의 눈금값이 0이 되도록 조정하여야 했으나 미세하게 조
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1%나 발생했다. 이것은 이 실험에서 저항선의 길이를 측정하는 것이 얼마나 중요한지를 확실히 깨닫게 해주는 부분이었다. 매뉴얼에 제시되어 있는 대로 우리는 최소 측정단위인 25㎂까지 해서 충분한 움직임을 관찰했다.
마지막으로 값에 대
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저항의 증가 요인보다 캐리어증가에 의한 저항의 감소 효과가 더 크게 나타나서 위와 같은 실험 결과를 얻게 되었다.
여건이 허락된다면 도핑된 실리콘과 도핑되지 않은 실리콘의 온도 증가에 따른 저항의 변화를 측정해보면 좋겠다. 그리고
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저항의 저항값을 읽는 방법을 나타내었다.디지털 멀티미터(DMM)로 저항의 저항값을 측정할 때는 측정기의 두 측정 막대를 저항의 두 단자에 갖다댄다.
나. 저항 색띠
4. 실험기기 및 재료
가. DC POWER SUPPLY 나. DMM 다. 브래드판 라. 저항
5.실험방
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안정성이 좋으므로 국제
실용온도 눈금인 13.81K로부터 630.74℃의 범위에서 표준 온도계로 사용된다. ▶휘스톤 브릿지를 이용한 전기저항 측정
⓵ 실험 목적
⓶ 실험 원리
⓷ 실험 기구 및 장치
⓸ 실험방법
⓹ 응용 분야
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저항이 일정하지 못했고 그와 동시에 전압값 역시도 다르게 측정되어서 이다.
그림 2)에선 직렬연결을 확인 하는 실험이었는데, 같은 저항값 두 개로 실험 했을땐 역시나 각각 전류가 같았으며, 각각 걸리는 전압이 똑같았다. 하지만 저항값
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측정해 봄으로써 브리지회로에 대해 이해 하는 실험이었다. 8장에서 실험했던 브리지 회로를 구성하여 미지의 저항값을 측정하는 방법과 비슷한데 브리지로 저항, 인덕턴스, 커패시턴스, 인덕터의 Q지수 커패시터의 D지수 등을 측정하는데 이
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하기 때문에 오차의 원인이 될 수 있다.
※ 결론
조금 더 정확한 실험을 위해서는 전선의 저항도 고려하고 조금 더 정밀한 검류계를 사용하여 저항선의 길이측정이 더 정확해 지도록 해야 하며 실험 전 검류계의 0점 조절을 해야 한다.
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