목차
실험 목적
1. 커패시턴스 이해
2. 합성 커패시턴스 이해
3. RC 충방전 회로 이해
4. RC 직렬회로
실험을 위한 소자 및 장비
1. 실험소자
저항 : 1k, 2k
커패시터 : 0.5μ, 1μ(2), 2μ
2. 실험장비
브레드보드, 멀티메타, 함수발생기, 오실로스코프
실험을 위한 기초 이론
1. 커패시터의 연결
1.1 직렬 연결된 커패시터의 합성 커패시턴스
1.2 병렬 연결된 커패시터의 합성 커패시턴스
1.3 임피던스와 용량성 리액턴스
2. RC 충방전 회로
2.1 충방전 회로
2.2 시상수
3. RC 직렬회로
3.1 주파수에 따른 용량성 리액턴스
3.2 RC 직렬회로에서 임피던스
3.3 RC 직렬회로에서 전압
3.4 RC 직렬회로에서 전압간 위상차
1. 커패시턴스 이해
2. 합성 커패시턴스 이해
3. RC 충방전 회로 이해
4. RC 직렬회로
실험을 위한 소자 및 장비
1. 실험소자
저항 : 1k, 2k
커패시터 : 0.5μ, 1μ(2), 2μ
2. 실험장비
브레드보드, 멀티메타, 함수발생기, 오실로스코프
실험을 위한 기초 이론
1. 커패시터의 연결
1.1 직렬 연결된 커패시터의 합성 커패시턴스
1.2 병렬 연결된 커패시터의 합성 커패시턴스
1.3 임피던스와 용량성 리액턴스
2. RC 충방전 회로
2.1 충방전 회로
2.2 시상수
3. RC 직렬회로
3.1 주파수에 따른 용량성 리액턴스
3.2 RC 직렬회로에서 임피던스
3.3 RC 직렬회로에서 전압
3.4 RC 직렬회로에서 전압간 위상차
본문내용
1.1 직렬 연결된 커패시터의 합성 커패시턴스
- 그림 -
옆의 그림과 같이 축전기가 직렬로 연결되어 있으면 각 축전기는 동일한 전하량을 갖는다. 왜냐하면 C_1에 왼쪽 금속판에 -전지가 연결되어 있어 -전하를 띄면 C_1의 오른쪽 판이 +전하를 띄게 되는데 이 C_1의 오른쪽판이 C_2왼쪽 금속판에 다시 -전하를 띄게 만들기 때문이다.
- 중략 -
그래서 각각의 축전기에는 동일한 전압 V가 걸리게 되고 그에 따라 전하가 대전된다. 다시 정리하자면 병렬연결된 축전기에 전압 V가 걸릴 때 전압V는 각 축전기에 동일하게 걸리고 축전기에 저장된 총 전하량은 각 축전기에 걸린 전하량의 합과 같다.
- 중략 -
식에 따르면 주파수가 높아질수록 저항이 낮아진다. 즉 고주파에서는 저항이 작아지고 저주파에서는 저항이 커진다. 한편, 어떤 전압이 캐패시터에 걸렸을 때, 흐르는 전류 위상이 전압 위상보다 90˚ 빨라진다고 할 수 있다.
- 후략 -
- 그림 -
옆의 그림과 같이 축전기가 직렬로 연결되어 있으면 각 축전기는 동일한 전하량을 갖는다. 왜냐하면 C_1에 왼쪽 금속판에 -전지가 연결되어 있어 -전하를 띄면 C_1의 오른쪽 판이 +전하를 띄게 되는데 이 C_1의 오른쪽판이 C_2왼쪽 금속판에 다시 -전하를 띄게 만들기 때문이다.
- 중략 -
그래서 각각의 축전기에는 동일한 전압 V가 걸리게 되고 그에 따라 전하가 대전된다. 다시 정리하자면 병렬연결된 축전기에 전압 V가 걸릴 때 전압V는 각 축전기에 동일하게 걸리고 축전기에 저장된 총 전하량은 각 축전기에 걸린 전하량의 합과 같다.
- 중략 -
식에 따르면 주파수가 높아질수록 저항이 낮아진다. 즉 고주파에서는 저항이 작아지고 저주파에서는 저항이 커진다. 한편, 어떤 전압이 캐패시터에 걸렸을 때, 흐르는 전류 위상이 전압 위상보다 90˚ 빨라진다고 할 수 있다.
- 후략 -
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