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[중앙대학교 1학년 2학기 일반물리실험2] Wheatstone Bridge를 이용한 미지저항 측정(A+자료)2025.04.281. Wheatstone Bridge를 이용한 미지저항 측정 일반물리 실험 REPORT에서 Wheatstone Bridge 회로를 이용하여 저항값을 모르는 저항기의 저항을 정밀하게 측정하고, Ohm의 법칙과 저항의 정의를 이해하는 실험을 수행하였습니다. 또한 색띠 저항기의 색띠를 읽어 저항값을 알아내는 방법을 익혔습니다. 실험 결과 분석에서는 멀티미터 측정값과 색띠 저항값의 차이, Wheatstone Bridge 회로를 이용한 미지저항 측정값과 멀티미터 측정값의 차이, 그리고 이러한 오차의 경향성에 대해 논의하였습니다. 1. Whe...2025.04.28
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직렬과 병렬 회로 실험 예비보고서2025.11.111. 직렬 연결 회로 직렬 연결은 저항을 연속적으로 연결한 형태로, 회로를 흐르는 전류는 어느 곳에서나 일정하다. 전체 저항은 각 저항의 합으로 계산되며, 저항을 직렬로 연결할수록 전체 저항이 커진다. 각 저항에 걸린 전압은 옴의 법칙에 따라 저항의 크기에 비례하여 다른 값을 나타낸다. 전류가 흐를 수 있는 경로가 하나뿐이므로 여러 저항이 전류를 방해하여 전류가 감소한다. 2. 병렬 연결 회로 병렬 연결에서는 각 저항의 위쪽과 아래쪽 리드선이 공통으로 연결되어 있어 모든 저항에 걸리는 전압이 같다. 각 저항을 흐르는 전류는 옴의 법...2025.11.11
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Wheatstone Bridge를 이용한 미지저항 측정2025.01.141. Wheatstone Bridge Wheatstone Bridge는 미지의 저항을 측정하는 데 사용되는 전기 회로 장치입니다. 이 실험에서는 Wheatstone Bridge를 사용하여 다양한 저항값을 가진 미지저항을 측정하고 분석하였습니다. 실험 과정에서 기지저항과 미지저항의 값을 멀티미터로 측정하고, Wheatstone Bridge의 저항선 길이를 이용하여 미지저항 값을 계산하였습니다. 오차 분석을 통해 버니어 캘리퍼스 사용의 어려움과 멀티미터 저항값 차이에 따른 오차 발생 원인을 확인하였습니다. 1. Wheatstone Br...2025.01.14
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[2024-1학기 국민대학교 자동차융합실험] 전기전자 회로 이론 및 센서 설계 실험(A+)2025.01.291. 키르히호프의 법칙 회로 실험 전압분배법칙과 옴의 법칙을 사용하여 이론치 전압과 전류를 구했다. 키르히호프 제1법칙(KCL)과 제2법칙(KVL)이 이론치에서는 모두 성립했지만, 측정치에서는 오차를 보였다. 오차 원인으로는 저항 자체의 오차율, 회로 전선의 저항, 디지털 멀티미터의 불완전한 성능, 환경적 요인 등이 있었다. 비록 오차율이 크게 나왔지만 근사적으로 KCL과 KVL이 성립함을 확인할 수 있었다. 2. 테브난-노턴정리 부하저항에 따른 전압과 전류의 이론치와 측정치를 비교하였다. 전압의 오차율은 1% 이내였지만, 전류와 ...2025.01.29
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Wheatstone Bridge를 이용한 저항 측정 실험 결과 보고서2025.04.291. Wheatstone Bridge를 이용한 저항 측정 이번 실험에서는 색띠 저항기의 색띠를 읽어 저항값을 파악하는 실험과 Wheatstone Bridge를 이용하여 미지저항값을 측정하는 실험을 진행하였다. 색띠를 읽어 측정한 저항값과 멀티미터를 통해 측정한 저항값의 대부분은 허용 오차 범위 내의 값들이었지만, 일부 저항에서 큰 차이가 나타났다. Wheatstone Bridge를 이용한 미지저항 측정 실험에서는 상대오차율이 최소 0.55%, 최대 5.78%로 나타났으며, 기지저항값이 클수록 저항선의 길이 성분 l_1이 증가하고 l...2025.04.29
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지적장애아의 교수방법 및 사례2025.11.111. 지적장애의 정의 및 특성 지적장애는 지적 기능성, 개념, 사회, 실제 적응기술이 유의하게 제한을 보이는 경우로 18세 이전에 시작된다. 지적장애아동은 주의집중 면에서 선택적 주의와 유지가 어렵고 짧은 주의를 가지며, 메타인지 면에서 효과적 사고와 추리를 통한 지식 처리가 어렵다. 기억 면에서는 작동기억의 용량이 부족하고 정보조작 속도가 느리다. 그러나 개인에게 필요한 지원을 파악하고 개별적으로 적절한 지원을 제공하면 생활기능을 일반적인 수준으로 향상시킬 수 있다. 2. 주의집중 교수방법 주의집중은 정보를 획득하는 일련의 과정으...2025.11.11
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콘덴서의 충방전 실험 결과 보고서2025.11.171. 콘덴서 충방전 저항과 콘덴서로 이루어진 회로에서 콘덴서의 충전 및 방전 과정을 관찰하는 실험입니다. 전원장치에서 선택 스위치를 충전 방향으로 옮기면 콘덴서가 충전되며, 전압계의 전압이 전원장치의 전압과 같아질 때까지의 시간을 측정합니다. 방전 시에는 스위치를 방전 위치로 옮겨 전압이 0이 될 때까지의 시간을 기록합니다. 2. RC 회로의 시간적 변화 저항(R)과 콘덴서(C)로 구성된 회로에서 전류의 시간적 변화를 분석합니다. 충방전 과정에서 시간에 따른 전압의 변화를 그래프로 나타내고, 회로의 법칙을 적용하여 이론치를 계산한 ...2025.11.17
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전기회로 설계 및 실습 결과보고서2025.11.111. 저항 측정 방법 Digital Multimeter를 이용한 저항 측정에서 2-wire 측정법과 4-wire 측정법을 비교 분석했다. 10kΩ 저항 30개를 측정한 결과 평균값 9.8457kΩ, 표준편차 0.0346으로 모두 5% 오차 범위를 만족했다. 4-wire 측정법이 리드선 저항의 영향을 제거하여 더 정확한 측정이 가능하며, 2-wire 측정법은 리드선 저항이 포함되어 측정값이 크게 나타난다. 병렬 연결 시 표준편차가 30.92% 감소하여 오차가 줄어드는 현상을 확인했다. 2. 전압 및 전류 측정 DC Power Supp...2025.11.11
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A+받은 오실로스코프 사용법 및 원리 결과레포트2025.05.101. RMS 측정 오실로스코프와 디지털 멀티미터를 이용하여 교류 전압의 RMS 값을 측정하는 실험을 수행했습니다. 오실로스코프를 통해 계산한 RMS 값과 디지털 멀티미터로 측정한 RMS 값에 차이가 있었으며, 이는 회로 구성 시 발생한 전압 강하 때문인 것으로 추측됩니다. 2. 리사주 도형 관찰 함수발생기를 이용해 주파수와 진폭이 같지만 위상차가 있는 두 신호, 그리고 주파수가 다른 두 신호의 리사주 도형을 관찰했습니다. 위상차에 따른 리사주 도형의 변화와 주파수 비에 따른 리사주 도형의 특성을 확인했습니다. 1. RMS 측정 RM...2025.05.10
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옴의 법칙 실험 결과보고서2025.11.161. 옴의 법칙 옴의 법칙은 전압(V), 전류(I), 저항(R) 사이의 관계를 나타내는 기본 전기 법칙으로, V=IR의 수식으로 표현된다. 이 실험을 통해 회로에서 전압과 전류의 관계를 측정하고 옴의 법칙을 실증적으로 확인할 수 있다. 전류는 저항에 직렬로 연결된 DMM으로 측정하고, 전압은 저항에 병렬로 연결된 DMM으로 측정하여 옴의 법칙의 타당성을 검증한다. 2. 전류 측정 전류 측정은 실험 과정 3에서 수행되었으며, DMM(디지털 멀티미터)을 저항에 직렬로 연결하여 회로에 흐르는 전류값을 측정했다. 직렬 연결을 통해 회로의 ...2025.11.16
