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전기회로 실험 2장 저항값 측정과 전기 색코드

저작시기 2010.03 |등록일 2010.04.05 파워포인트파일MS 파워포인트 (ppt) | 17페이지 | 가격 1,500원

소개글

전기회로 실험 2장 저항값 측정과 전기 색코드

목차

실험 목적
· 이론적 배경
· 예비점검
· 실험장비
· 실험과정
· 실험결과
· 실험고찰
· 실험결론

본문내용

실험 목적
1. 색코드로 표시된 저항값을 결정한다.
2. 여러가지 저항기의 저항값을 측정한다.
3. 저항계의 여러가지 저항 범위를 이용하여 저항기의 값을 측정한다.
4. 분압기 (potentiometer; 통상적으로 가변저항기라고 함) 의 세 단자 중 두 단자 사이의 저항을 측정하고, 분압기의 축을 회전시키면서 저항값의 변화를 관찰한다.
이론적 배경
색 코드 : 색 코드란 저항기의 몸체에 색 띠를 말하며 각 색에 해당 값이 있다.
가변 저항기 : 저항 RAC와 RCB를 합하면 분압기의 고정 저항 RAB가 된다.
저항값 측정 : 여러 가지 전기적인 양을 측정할 수 있는 계기인 멀티미터로 저항값을 측정 한다.
예비점검
회로도는 전기 전자회로를 표현하기 위한 일종의 언어이다.
전기 전자 회로도에 사용되는 기호는 실제 부품의 크기나 모양을 나타내지는 않는다.
실험에 사용되는 두가지 형태의 전원은 직류와 교류이다.
부하전류의 변화에 무관하게 일정한 전압이 되는 전원장치는 전압안정 장치이다.
관례상, 직류전원 공급기의 ‘+’단자는 적색으로 표시하고, ‘-’단자(또는 접지단자)는 흑색으로 표시한다.
측정계기중 바늘과 눈금을 사용하는 계기를 아날로그형 이라고 하며, 숫자를 사용하여 표시를 하는 계기를 디지털형 이라고 한다.
저항계는 전원이 인가된 회로에 절대로 사용하지 않는다.
신호발생기는 비교적 낮은 전압의 가변 주파수 신호를 발생시킨다.
일반적인 함수발생기는 정현파, 삼각파, 톱니파를 발생시킨다.
Dual-trace 오실로스코프는 두개의 파형을 동시에 스크린에 표시할 수 있다.
계산 값을 표로 작성할 때 유효숫자의 일관성이 유지 되어야 한다.
측정계기
DIGITAL MULTIMETER(DMM),
VOLT-OHM-MILLIAMMETER(VOM)
저항기
서로 다른 저항값과 허용오차를 갖는 저항기 10개;
(색코드를 갖는 것)
10KΩ 분압기
기타
12인치 길이의 연결 도선
도선 절단기 (WIRE CUTTER)
실험 장비
1. 10개의 저항의 저항값과 허용오차를 확인하고 색띠, 저항값, 허용오차를 기록한다.
2. 멀티미터및 VOM을 잉요하여 저항 10개의 저항값을 측정한다.
3. 과정 2에서 각 저항값에 다음 식을 이용하여 정밀도를 기록한다
실험 과정
4. 저항의 저한값과 도선에 의해 단락된 저항의 저항값을 측정한다
5. 도선에 의해 단락된 저항의 저항값을 측정하고 도선을 자른후에 저항계의 변화를 관찰한다.
6. (A) 분압기의 축을 반시계 방향으로 완전히 회전시킨다.단자 A와 B사이의 저항값 RAB를 측정한다
(B) 단자 A와 C사이의 저항값 RAc를 측정한다
(C) 단자 B와 C사이의 저항값 RBc를 측정한다
실험 과정
7. (A) 분압기의 축을 시계방향으로 완전히 회전시킨다. 단자 B와 C 사이의 저항을 측정하여 기록한다
(B) 단자 A와 C에 저항계를 연결하고, 저항을 측정하여 기록한다
(C) 단자 A와 B에 저항계를 연결하고, 저항을 측정하여 기록한다
8.과정 6,7에 대하여 RAc + RBc 를 계산하여 기록한다
9. 도선을 단자 B에서 C 까지 연결한후, 단자 A와 C 사이의 저항을 측정한다. RAC = Ω. 도선을 끊는다.
10. 도선을 단자 A에서 C 까지 연결한후, 단자 B와 C 사이의 저항을 측정한다. RAC = Ω. 도선을 끊는다.
실험 과정
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