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목차
1. 실험 목표
2. 실험 결과
3. 실험 이론
4. 실험 내용
5. 예상 결과
본문내용
1. 실험 목표
– 커패시터가 포함된 회로를 통해 커패시터의 특성을 이해한다. – 커패시터의 직렬연결 특성을 이해한다. – 커패시터의 병렬연결 특성을 이해한다. 2. 실험 기구
분류 명칭 품명/규격 수량
회로소자
저항 2.2kΩ 1대
캐패시터
0.1F 1대
0.2F 1대
0.47F 1대
Jumping wire – 다수
실험장치
Bread-board 1. ED-1000B 1대
Power Supply
1. ED-330
2. PWS-3003TP
1대
Digital Multimeter 1. EDM-4760 1대
Function Generator
1. FG-1880B
2. (PROTEK)9205C
1대
Digital Osilloscope 1. EDM-4760 1대
3. 실험 이론
-사전 학습내용 정리
1. 캐패시터란
도체에 다량의 전하를 일시적으로 저장하는 전기 부품. 보통 2장의 서로 절연된 금속 또는 전기 전도도가 큰 도체를 전극으로 하고, 그 사이에 절연체를 넣어 이 사이에서 생긴 정전 용량을 이용한다. 2. 캐패시터의 직렬연결 특성 직렬로 연결하면 캐패시턴스가 작아지는 특징이 있으며, 콘덴서 전극 사이의 거리를 넓히는 효과가 있다. 또한 합성 용량이 감소하면서도 내압은 증가한다는 장점이 있다. 3. 캐패시터의 병렬연결 특성 병렬로 연결하면 캐패시턴스가 커지며 이러한 특성은 콘덴서를 큰 용량으로 만들기 위해 용이하다. 커패시터는 두 개의 도체 사이에 절연체를 채운 형태의 수동 소자이다. 두 도체 사이에 전위차가 발생하면 각 도체에는 전하(Electric Charge)가 모이게 된다. 이처럼 전하가 저장되는 커패시터의 기본적인 성질은 직류와 교류회로 모두에서 사용된다. 커패시터의 도체로는 일반적으로 넓고 평평한 모양의 금속판이 사용된다
출처 : 해피캠퍼스
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