본문내용
를 반복해 본다.
그림 3과 같이 병렬접속회로를 구성하여 합성용량를 구한 후 합성공식에 의한 결과와 비교해 본다.
= 31.4uF = 40.65uF = 76.75
= 33uF - > 31.41uF
f[Hz]
100
200
300
400
500
600
V[v]
1.29
0.807
0.578
0.441
0.362
0.307
I[mA]
11.42
11.81
11.91
11.94
11.96
11.97
112.95
68.33
48.53
36.93
22.59
18.83
표1
그래프 1
f
V
I
500
331[mv]
285[mv]
152[mv]
733[mv]
11.76[mA]
62.32
표2
f
I
V
500
32.98[uA]
35.57[uA]
54.48[uA]
12.08[mA]
1.31V
108.44
표3
결과 및 토의
이번실험은 커패시터의 전기적인 제특성을 검증하고 취급법을 익히는 실험이었다.
주파수에 따른 콘덴서의 리액턴스값의 변화와 콘덴서의 직렬, 병렬 회로 특성을 알아보았다. 리액턴스는 교류일 경우에 나타나며 저항과 같이 전류의 흐름을 방해하는 역할을 한다는 사실을 알 수 있었고 실험으로 구한 전압과 전류를 이용하여 옴의 법칙을 써서 값을 구할수 있다는 사실을 알 수 있었다. 또한 이 실험을 통해 주파수가 커질수록 전압은 작아지고 리액턴스 값은 점점 작아진다는 사실을 알 수 있었다. 또한 커패시터의 직렬연결은 식으로 표현되어 저항의 병렬연결과 같았다. 병렬연결은 저항의 직렬연결 임을 알 수 있었다.
오차는 크게 발생하지 않았는데 약간의 오차가 발생된 원인으로는 콘덴서나 저항 자체의 오차로 인해 발생하였다.
그림 3과 같이 병렬접속회로를 구성하여 합성용량를 구한 후 합성공식에 의한 결과와 비교해 본다.
= 31.4uF = 40.65uF = 76.75
= 33uF - > 31.41uF
f[Hz]
100
200
300
400
500
600
V[v]
1.29
0.807
0.578
0.441
0.362
0.307
I[mA]
11.42
11.81
11.91
11.94
11.96
11.97
112.95
68.33
48.53
36.93
22.59
18.83
표1
그래프 1
f
V
I
500
331[mv]
285[mv]
152[mv]
733[mv]
11.76[mA]
62.32
표2
f
I
V
500
32.98[uA]
35.57[uA]
54.48[uA]
12.08[mA]
1.31V
108.44
표3
결과 및 토의
이번실험은 커패시터의 전기적인 제특성을 검증하고 취급법을 익히는 실험이었다.
주파수에 따른 콘덴서의 리액턴스값의 변화와 콘덴서의 직렬, 병렬 회로 특성을 알아보았다. 리액턴스는 교류일 경우에 나타나며 저항과 같이 전류의 흐름을 방해하는 역할을 한다는 사실을 알 수 있었고 실험으로 구한 전압과 전류를 이용하여 옴의 법칙을 써서 값을 구할수 있다는 사실을 알 수 있었다. 또한 이 실험을 통해 주파수가 커질수록 전압은 작아지고 리액턴스 값은 점점 작아진다는 사실을 알 수 있었다. 또한 커패시터의 직렬연결은 식으로 표현되어 저항의 병렬연결과 같았다. 병렬연결은 저항의 직렬연결 임을 알 수 있었다.
오차는 크게 발생하지 않았는데 약간의 오차가 발생된 원인으로는 콘덴서나 저항 자체의 오차로 인해 발생하였다.
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