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*은*
최초 등록일
2012.03.18
최종 저작일
2010.03
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아주대 2~5 실험입니다. 기초전기실험 분할해서 올립니다.

목차

없음

본문내용

RESISTOR
금속 또는 비금속의 저항체에 단자를 붙여 전류의 흐름을 방해 하는 소자이다. 저항기는 여러 방법으로 나누는데, 가장 일반적으로 나누는 방법은 저항기가 소모할수 있는 최대 전력으로 분류하는 것이다. 저항기에서 소모되는 전력은 다음과 같이 구한다.

P=V x I = V^2/R = I^2 x R
P:저항기에서 소모되는 전력
V:저항기 양단에 걸리는 전압
I: 저항기를 통해 흐르는 전류
R:저항기의 저항

또한 저항기에 따라 최대 허용전력이 다른 이유는, 저항기에서 소모되는 전력이 열에너지로 전환되기 때문이다. 이 때문에 저항기의 온도가 상승하게 되어 저항기의 허용 온도를 초과하는 경우 저항기가 타버리기 때문에 허용 전력이 다르다.

이번 실험에서는 고정 저항 중 일반적으로 가장 많이 사용되는 탄소피막 저항을 사용한다.

Color Code
색 코드 (전선 등을 식별하는 데에 쓰이는 색 분류 체계)
저항을 읽기 위해 사용된다. <하단에 첨부>

실험 목표

VOM과 DMM을 다루며 기기 사용에 익숙해지고 저항의 색 코드를 읽고 사용하는 방법에 대해 배우며 전압계와 OHM계 내부 저항의 크기와 오차, 영향에 대해서 배운다.

실험 이론

저항기는 COLOR CODE에 따라 저항 값이 다르다 비슷한 모양일지라도 다양한 저항값을 지니고 있다. 이 때문에 저항에는 COLOR CODE가 붙어 있으며 이를 올바르게 보고 해석할 수 있어야 우리는 실험을 하는데 이상이 없을 것이다. 13가지 색으로 표현되어 있는 COLOR CODE는 색 뿐만 아니라 색의 위치에도 신경써야한다. 4줄로 이루어진 COLOR CODE 위치 중 좁은 면에서 시작하는 부분이 첫 번째 색 코드이다. 첫 번째, 두 번째 색 코드는 첫 번째 자리와 두 번째 자리의 수를 결정하며 세 번째는 앞의 정한수의 10의 n승을 마지막 네 번째는 저항기의 오차범위를 결정한다. <하단 참조>
이 실험에서 사용하는 탄소피막 저항은 일반용으로 가격이 싸고 가장 많이 사용되며 고정밀도나 대전력이 아닌 모든 경우에 가장 널리 사용되는 형태의 저항이다. 하지만 전류 잡음이 많고 오차범위가 큰 편에 속하기에 자칫 실험을 함에 있어 오류가 있을 수 있다. 때문에 VOM을 사용할 때에는 항상 영점 조절을 하고 다이얼을 측정값에 맞춰 조절해야만 올바른 값을 얻을 수 있다. DMM의 경우 KΩ, MΩ단위 조절을 한 후 값을 구해야한다. DMM에는 영점 조절 하는 것이 없지만 단위만 맞춰 준다면 큰 오차가 나는 일은 없을 것으로 예상된다.

참고 자료

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실험 2,3/Pic/저항의 연결.jpg
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실험 2,3/결과실험보고서 3(성주석).hwp
실험 2,3/결과실험보고서 3(이은재).hwp
실험 2,3/결과실험보고서2(이은재).hwp
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