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저항계 사용

부품 및 재료

<울>
  • 멀티미터, 디지털 또는 아날로그
  • 다양한 저항기(Radio Shack 카탈로그 # 271-312는 500개 부품으로 구성됨)
  • 정류 다이오드(1N4001 또는 동급, Radio Shack 카탈로그 번호 276-1101)
  • 황화카드뮴 광전지(Radio Shack 카탈로그 번호 276-1657)
  • 브레드보드(Radio Shack 카탈로그 # 276-174 또는 이와 동등한 것)
  • 점퍼 와이어
  • 종이
  • 연필
  • 물 한 잔
  • 식용 소금
  • 이 실험은 여러 물체의 전기 저항을 측정하는 방법을 설명합니다.

    모두를 소유할 필요는 없습니다. 저항에 대해 효과적으로 배우려면 위에 나열된 항목을 참조하십시오.

    반대로 실험을 이러한 항목으로 제한할 필요는 없습니다.

    그러나 절대 전기적으로 "활성" 개체 또는 회로의 저항을 측정합니다.

    다시 말해, 저항("옴") 기능으로 설정된 멀티미터를 사용하여 배터리의 저항이나 기타 상당한 전압 소스를 측정하려고 시도하지 마십시오.

    이 경고에 주의를 기울이지 않으면 계량기가 손상되고 심지어 부상을 입을 수 있습니다.

    상호 참조

    전기 회로의 교훈 , 1권, 1장:"전기의 기본 개념"

    전기 회로의 교훈 , 1권, 8장:"DC 측정 회로"

    학습 목표

    <울>
  • "전기적 연속성"의 결정 및 이해
  • "전기적으로 공통점"의 결정 및 이해
  • 저항 측정 방법
  • 저항 특성:두 지점 사이 존재
  • 적절한 미터 범위 선택
  • 다양한 구성 요소 및 재료의 상대 전도도
  • 그림

    지침

    저항은 전하가 도체를 통해 이동할 때 전기적 "마찰"을 측정한 것입니다.

    그리스 대문자 오메가(Ω)로 상징되는 단위인 "옴" 단위로 측정됩니다.

    멀티미터를 사용 가능한 가장 높은 저항 범위로 설정하십시오. 저항 함수는 일반적으로 저항의 단위 기호로 표시됩니다. 그리스 문자 오메가(Ω) 또는 때로는 "옴"이라는 단어로 표시됩니다.

    측정기의 두 테스트 프로브를 함께 터치합니다. 그렇게 할 때 미터는 0옴의 저항을 등록해야 합니다.

    아날로그 미터를 사용하는 경우 프로브를 함께 만지면 바늘이 전체 크기로 편향되고 프로브를 잡아당기면 휴지 위치로 돌아갑니다.

    아날로그 멀티미터의 저항 눈금은 다른 눈금과 반대로 인쇄됩니다. 눈금의 맨 오른쪽에 0 저항이 표시되고 맨 왼쪽에 무한 저항이 표시됩니다.

    또한 아날로그 멀티미터에는 저항의 "제로" 옴을 보정하기 위해 작은 조정 손잡이 또는 "휠"이 있어야 합니다.

    테스트 프로브를 함께 터치하고 바늘이 저울의 오른쪽 끝에서 정확히 0을 가리킬 때까지 이 조정을 이동합니다.

    멀티미터가 측정된 저항의 정량적 값을 제공할 수 있지만 정성적 연속성 테스트 :한 지점에서 다른 지점으로 연속적인 전기 연결이 있는지 여부.

    예를 들어, 미터 프로브를 와이어의 반대쪽 끝에 연결하여 와이어 조각의 연속성을 테스트하고 바늘이 최대 규모로 움직이는지 확인할 수 있습니다.

    프로브가 반대쪽 끝에 연결되었을 때 저항계 바늘이 전혀 움직이지 않으면 와이어 조각에 대해 어떻게 말해야 합니까?

    저항 측정 방법

    "저항" 모드로 설정된 디지털 멀티미터는 디스플레이에 숫자가 아닌 표시를 표시하여 비 연속성을 나타냅니다.

    일부 모델은 "OL"(개방 루프)이라고 표시되고 다른 모델은 점선으로 표시됩니다.

    미터를 사용하여 브레드보드의 구멍 사이의 연속성을 확인합니다. :부품 단자가 플라스틱 그리드의 구멍에 삽입되는 회로의 임시 구성에 사용되는 장치, 특정 구멍을 다른 구멍에 연결하는 각 구멍 아래의 금속 스프링 클립.

    연속성을 테스트할 수 있도록 작은 조각의 22게이지 구리선을 브레드보드의 구멍에 삽입하여 미터를 이 스프링 클립에 연결합니다.

    연속성 및 공통성

    전기 연속성과 밀접하게 관련된 전기의 중요한 개념은 포인트가 전기적으로 공통된다는 것입니다. 서로에게.

    전기적으로 공통 지점은 장치 또는 회로 사이에 무시할 수 있는(극히 작은) 저항이 있는 접점입니다.

    따라서 브레드보드 기둥(그림에서 수직) 내의 지점은 전기적으로 공통적이라고 말할 수 있습니다. 전기적 연속성이 있기 때문에 그들 사이.

    반대로, 행 내의 브레드보드 점(그림에서 수평)은 전기적으로 공통적이지 않습니다. 그 사이에 연속성이 없기 때문입니다.

    연속성 접점 사이에 무엇이 있는지 설명하는 반면 공통성 포인트 자체가 서로 어떻게 관련되어 있는지 설명합니다.

    연속성과 마찬가지로 공통성은 회로의 다른 지점 간의 저항 비교를 기반으로 하는 정성적 평가입니다.

    회로 분석 및 문제 해결에서 중요한 전기적 공통 지점과 관련하여 전압에 관한 특정 사실이 있기 때문에 이해하는 것이 중요한 개념입니다. 기타.

    저항의 저항을 측정하는 방법은 무엇입니까?

    부품 구색에서 10,000옴(10kΩ) 저항을 선택합니다.

    이 저항 값은 일련의 색상 밴드로 표시됩니다:갈색, 검정, 주황색 및 저항의 정밀도를 나타내는 또 다른 색상, 금(+/- 5%) 또는 은(+/- 10%).

    일부 저항에는 정밀도를 위한 색상이 없으므로 +/- 20%로 표시됩니다. 다른 저항은 5가지 색상 밴드를 사용하여 값과 정밀도를 나타냅니다. 이 경우 10kΩ 저항의 색상은 갈색, 검정, 검정, 빨강 및 정밀도를 위한 다섯 번째 색상입니다.

    미터의 테스트 프로브를 저항에 연결하고 저항 눈금에 표시를 확인합니다.

    바늘이 0에 매우 가깝다면 배터리의 전압을 읽을 때 적절한 전압 범위를 선택해야 하는 것처럼 미터에서 더 낮은 저항 범위를 선택해야 합니다.

    디지털 멀티미터를 사용하는 경우 디스플레이에 10에 가까운 숫자가 표시되어야 하며 오른쪽에 작은 "k" 기호는 "킬로"(천)에 대한 미터법 접두사를 나타냅니다.

    일부 디지털 미터는 수동으로 범위가 지정되며 아날로그 미터와 마찬가지로 적절한 범위 선택이 필요합니다.

    귀하의 상황이 이와 같으면 다양한 범위 스위치 위치를 실험하고 어느 위치가 가장 잘 표시되는지 확인하십시오.

    저항에서 테스트 프로브 연결을 반대로 시도하십시오. 이렇게 하면 미터의 표시가 전혀 바뀌나요?

    이것은 저항기의 저항에 대해 무엇을 알려줍니까? 저항에 하나의 프로브만 만지면 어떻게 됩니까?

    이것은 저항의 특성과 측정 방법에 대해 무엇을 알려줍니까?

    이것은 전압 측정과 어떻게 비교되며 배터리에 하나의 프로브만 터치하여 배터리 전압을 측정하려고 했을 때 어떤 일이 일어났습니까?

    미터 프로브를 저항 단자에 만질 때 두 프로브 팁 모두 손가락에 닿지 않도록 하십시오.

    그렇게 하면 저항과 신체의 병렬 조합을 측정하게 되며 이로 인해 미터 표시가 실제보다 낮게 표시되는 경향이 있습니다!

    10kΩ 저항을 측정할 때 이 오차는 최소화되지만 저항의 다른 값을 측정할 때 더 심각할 수 있습니다.

    한 손의 손가락으로 프로브 팁을 잡고 다른 손의 손가락으로 다른 프로브 팁을 잡아 자신의 신체 저항을 안전하게 측정할 수 있습니다.

    참고:프로브는 바늘 끝으로 날카로워지는 경우가 많으므로 매우 주의하십시오.

    바로 지점이 아니라 길이를 따라 프로브 팁을 잡으십시오! 10kΩ 저항을 측정한 후 측정기 범위를 다시 조정해야 할 수도 있습니다. 신체 저항은 손을 대고 10,000옴보다 큰 경향이 있기 때문입니다.

    손가락을 물에 적시고 미터로 저항을 다시 측정해 보세요.

    이것이 표시에 어떤 영향을 미칩니까? 물 한 컵과 식염으로 준비한 소금물로 손가락을 적시고 저항을 다시 측정해 보세요.

    이것은 미터로 측정한 신체의 저항에 어떤 영향을 미칩니까?

    저항은 물체를 통과하는 전하 흐름에 대한 마찰의 척도입니다.

    두 지점 사이에 저항이 클수록 두 지점 사이에서 전하가 이동(흐름)하기가 더 어려워집니다.

    감전은 사람의 신체를 통한 많은 전하의 흐름으로 인해 발생하고 증가된 신체 저항은 전하가 우리를 통해 흐르는 것을 더 어렵게 하여 보호 장치 역할을 한다는 점을 감안할 때 다음으로 얻은 저항 판독값에서 전기 안전에 대해 무엇을 확인할 수 있습니까? 젖은 손가락?

    물이 사람들에게 감전 위험을 증가시키거나 감소시키나요?

    다른 재료의 저항 측정

    아날로그 미터로 정류 다이오드의 저항을 측정합니다. 다이오드에 대한 테스트 프로브 연결을 반대로 시도하고 저항을 다시 측정하십시오.

    특히 저항과 대조적으로 다이오드에서 주목할 만한 점은 무엇입니까?

    종이 한 장을 연필(펜이 아님)로 매우 두꺼운 검은색 표시를 그립니다.

    다음과 같이 표시의 각 끝에 프로브 팁을 놓고 미터로 검은색 스트립의 저항을 측정합니다.

    프로브 팁을 블랙 마크에 더 가깝게 이동하고 저항 값의 변화를 확인합니다.

    프로브 간격을 줄이면 증가하거나 감소합니까?

    결과가 일치하지 않는 경우 밀도가 일정하도록 표시를 더 무거운 연필 스트로크로 다시 그려야 합니다.

    이것은 전도성 물질의 저항 대 길이에 대해 무엇을 알려줍니까?

    측정기를 황화카드뮴(CdS) 광전지의 단자에 연결하고 빛 노출의 차이로 인해 생성된 저항의 변화를 측정합니다.

    전압계 실험의 발광 다이오드(LED)와 마찬가지로 악어 클립 점퍼 와이어를 사용하여 구성 요소에 연결하고 광전지를 광원에 고정하거나 측정기를 교체할 수 있습니다. 범위:

    여러 유형의 재료의 저항을 측정하는 실험을 하고 배터리와 같이 상당한 전압을 생성하는 것은 측정하지 마십시오.

    측정할 재료에 대한 제안은 천, 플라스틱, 나무, 금속, 깨끗한 물, 더러운 물, 소금물, 유리, 다이아몬드(다이아몬드 반지 또는 기타 보석에 부착), 종이, 고무 및 기름입니다.

    관련 워크시트:

    <울>
  • 기본 저항계 사용

  • 산업기술

    1. 전압계 사용량
    2. 저항계 사용
    3. 옴의 법칙
    4. 비선형 저항
    5. 4선 저항 측정
    6. 고임피던스 전압계
    7. 다이오드의 미터 검사
    8. 저항기
    9. 컨덕턴스
    10. 배터리 건설