직류의_측정_예비 레포트
- 최초 등록일
- 2012.09.18
- 최종 저작일
- 2012.01
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소개글
A
목차
1. 목적
2. 이론
1) 저항, 전압, 그리고 전류
2) 직류의 측정
3. 장비 및 품목
4. 실험 과정
1) 저항에 의한 전류조정
2) 직렬회로의 전류
3) 전압에 의한 전류조정
본문내용
1. 목적
1) 회로의 전류를 측정한다.
2) 저항에 의한 전류조정을 측정한다.
3) 전압에 의한 전류조정을 측정한다.
2. 이론
1) 저항, 전압, 그리고 전류
저항기의 저항값은 그것이 연결되는 회로에 의존하지 않으며, 허용오차 범위 내에서 정해진 값을 갖는다. 마찬가지로, 배터리나 전원 공급기와 같은 전압원의 전압도 회로에 독립적이며, 그 값은 전 압계로 측정될 수 있다.
반면에, 전류는 단독으로 존재할 수 없다. 전류는 전하의 이동으로 정의되며, 전하가 이동하기 위해서는 전압과 전하가 이동할 수 있는 경로가 존재해야 한다. 전압원은 단독으로 전류를 생성할 수 없다. 전류는 그림 6-1과 같은 폐회로에서만 흐를 수 있다.
회로에 흐르는 전류의 양은 전원에 의해 인가된 전압과 회로를 구성하는 도전경로의 특성에 의 해 결정된다. 전류에 대한 도전경로의 저항이 작을수록 많은 전류가 흐른다. 직류에 대한 방해를 저 항 (단위는 [Ω]) 이라고 하며, 따라서 회로내의 저항의 크기에 의해 전류가 조정될 수 있다.
<중략>
직렬회로는 전원과 모든 저항기들이 그림 6-6(b)와 같이 단일 도전경로를 통해 연결된 회로이다.
(1) 밀리암미터를 회로에서 분리하여 그림 6-6(c)와 같이 과 사이에 연결한다. 전원 공급기의 단자에서부터 경로를 추적하여 계기의 극성이 올바로 연결되었는지 확인한다. 스위치를 닫고 전류를 측정하여 표 6-1에 기록한다. 스위치를 개방한다.
(2) 밀리암미터를 회로에서 분리하여 그림 6-6(d)와 같이 와 사이에 연결한다. 계기의 극성을 다시 확인한다. 스위치를 닫고 전류를 측정하여 표 6-1에 기록한다. 스위치를 개방한다.
(3) 밀리암미터를 회로에서 분리하여 그림 6-6(e)와 같이 와 스위치 사이에 연결한다. 계기의 극성을 다시 확인한다. 스위치를 닫고 전류를 측정하여 표 6-1에 기록한다. 스위치를 개방한다.
참고 자료
없음