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[신소재공학실험]면저항

"[신소재공학실험]면저항"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2021.02.28 최종저작일 2021.02
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[신소재공학실험]면저항
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    소개

    "[신소재공학실험]면저항"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험 목적

    2. 실험 이론 및 원리
    1) 저항
    2) 비저항
    3) 면저항
    4) 전기전도율
    5) 4 point probe
    6) 2 point probe
    7) 에너지 밴드 구조
    8) 시편

    3. 실험 방법
    1) 실험 과정

    4. 실험 결과
    1) 결과 분석

    5. 토의 사항
    1) 실험 고찰

    본문내용

    1. 실험 목적
    1.1. 도체, 반도체의 전기적 특성을 이해하고 면저항을 측정하여 비교한다. 측정된 면저항을 비저항, 전기전도율로 변환하는 법을 익히며, 면저항과 비저항의 차이에 대해 알아본다.
    1.2. 먼저 이 실험의 목적은 비저항, 면저항 등의 개념을 확실히 알고, 서로 다른 시편의 면저항을 측정한 후 각각의 시편의 면저항이 왜 다른지 생각해보고 어떤 재료를 사용하여 설계하고자 할 때 가장 적합한 재료를 선택할 수 있는 능력을 키우는데 목적이 있다.
    1.3. 또, 박막형태의 재료들의 면저항을 측정해보고, 재료의 전기적 특성을 분석해 다양한 공학 분야에 적용시켜 이용하기 위함이다.

    2. 실험 이론 및 원리
    2.1. 저항
    동일한 전압을 가했을 때 서로 다른 재료들은 동일한 전류가 흐르지 않고 다른 크기의 전류가 흐르게 된다. 이것은 저항이 전류가 흐르는 것을 방해하는 작용을 하기 때문에 일어난다. 저항의 단위는 Ω을 사용하며, R= {V} over {I}이므로 1Ω=1V/A이다.

    2.2. 비저항
    단위단면적당 단위길이당 저항이며 물질에 따라 다른 값을 가지고 있다. 비저항의 단위는 MKS단위계에서 Ωm이다. 비저항은 물질이 얼마나 전류를 잘 흐르게 하는가에 대한 양인 전도율과 역수관계(비저항=1/전도율)에 있다.
    즉, 저항은 길이에 비례하고 너비에 반비례 한다. R PROPTO {L} over {A} 비례상수를 이용하여 이 식을 정의하면 R= rho {L} over {A}이 되며, rho = {RA} over {L}가 된다. 이때 비례상수를 비저항이라고 하며, 비저항은 물질의 저항을 결정하는 물질의 고유한 특성이다.
    비저항은 순수물질의 경우 그 값이 정해져 있지만, 혼합물질의 경우 여러 가지 방법에 의해 구할 수 있다. 비저항을 구하는 방법은 4 point probe 방식의 면저항 측정기를 이용하여 구한 면저항에 두께를 곱해주면 값을 알 수 있다. 비저항의 단위는 Ω㎝이다.

    참고자료

    · 없음
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