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t=Q/I 가 된다. RC=Q/I 이므로 t=RC가 되는 시간개념이 나온다. 복잡하지만 간단한 단위들의 이해와 정리를 통해 계산 할 수 있었다.
다음, 회로에 5.6V의 전압을 걸어주고 끊어진 도선을 연결함으로써 축전기의 충전실험을 시작했다. DMM 기기의 숫자가 올라가다가 멈추게 되는 데이터와 시간을 기록하였다. 총 4번 같은 방법으로 측정 후 시상수를 구해 평균을 내었다. 결과적으로 이론으로 구했던다가 멈추11sec 와 평균 14.272sec를 비교해 보았을 때 오차율이 약 29.75%가 된다. 회로를 꾸민 도선들에서의 저항 값이나 기계들의 잘못으로 오차가 났을 것이라 추측해 볼 수 있다.
가장 중요한 건 시간의 흐름에 따라 축전기에 걸리는, 즉 충전되는 값이 비례한다는 것이다. 따라서 곡선 형태로 점점 올라가는 그래프를 관찰할 수 있다. 실제 실험에서는 1,2,3,4,5,6 배 시간 지날 때마다 데이터를 측정하지 않고 숫자가 멈출 때의 전압과 시간만 측정해 그래프를 그릴 수 없었다. 그 밖에 축전기 값이 클수록 충전되는 시간가 방전되는 시간이 오래 걸린다는 것을 알 수 있었다.
시상수를 구하는 과정과 이 실험의 개념 이해를 잘 하지 못해 아쉽다.
다음, 회로에 5.6V의 전압을 걸어주고 끊어진 도선을 연결함으로써 축전기의 충전실험을 시작했다. DMM 기기의 숫자가 올라가다가 멈추게 되는 데이터와 시간을 기록하였다. 총 4번 같은 방법으로 측정 후 시상수를 구해 평균을 내었다. 결과적으로 이론으로 구했던다가 멈추11sec 와 평균 14.272sec를 비교해 보았을 때 오차율이 약 29.75%가 된다. 회로를 꾸민 도선들에서의 저항 값이나 기계들의 잘못으로 오차가 났을 것이라 추측해 볼 수 있다.
가장 중요한 건 시간의 흐름에 따라 축전기에 걸리는, 즉 충전되는 값이 비례한다는 것이다. 따라서 곡선 형태로 점점 올라가는 그래프를 관찰할 수 있다. 실제 실험에서는 1,2,3,4,5,6 배 시간 지날 때마다 데이터를 측정하지 않고 숫자가 멈출 때의 전압과 시간만 측정해 그래프를 그릴 수 없었다. 그 밖에 축전기 값이 클수록 충전되는 시간가 방전되는 시간이 오래 걸린다는 것을 알 수 있었다.
시상수를 구하는 과정과 이 실험의 개념 이해를 잘 하지 못해 아쉽다.
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