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고분자를 이용한 축전기(Capacitor)의 제작과 정전용량(Capacitance) 측정 A+ 실험레포트

화공기초실험 / 화공생물기초실험에서 A+맞은 자료입니다. 고찰 내용은 풍부하게 작성하였고 참고문헌도 꼼꼼히 신경썼습니다. 참고하시면 도움 많이 되실 것입니다
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최초등록일 2020.12.22 최종저작일 2020.09
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고분자를 이용한 축전기(Capacitor)의 제작과 정전용량(Capacitance) 측정 A+ 실험레포트
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    소개

    화공기초실험 / 화공생물기초실험에서 A+맞은 자료입니다. 고찰 내용은 풍부하게 작성하였고 참고문헌도 꼼꼼히 신경썼습니다. 참고하시면 도움 많이 되실 것입니다

    목차

    1. Title
    2. Date
    3. Student number / Name
    4. Purpose
    5. Theory
    6. Materials
    7. Methods
    8. Results
    9. Discussion
    10. Reference

    본문내용

    1) 축전기(Capacitor)의 정의
    금속판 사이에 절연체를 넣고 전극판에 대전시켜 전하를 저장하는 전기 소자

    2) 기본 구조
    가장 간단한 구조에서, 축전기(capacitor)는 유전체(dielectric)라는 절연 재료로 분리된 2개의 평행한 도체판으로 구성된 전기 소자이다. 도선들은 평행한 도체판에 부착되어 있다. 기본적인 축전기는 그림 5.1의 (a)와 같고 그 기호는 (b)에 표시하였다.

    3) 축전기의 전하 저항
    대전되지 않은, 중성 상태의, 축전기에서 두 도체판은 그림 5.2(a)에서와 같이 같은 수의 자유전자를 갖고 있다. 축전기를 그림 5.2(b)와 같이 저항을 통해 직류 전압 배터리에 연결하면 전자(음전하를 운반하는 입자)들이 도체판A에서 제거되고 도체판A에서 잃은 만큼의전자들이 도체판B에 모인다. 도체판A가 전자를 잃고 도체판B가 전자를 얻으면 도체판A는 도체판B에 대해 양전하를 띠게 된다. 충전 시 전자들은 연결된 전선과 전원을 통해서만 흐른다. 축전기의 유전체는 절연체이므로 전자가 통과할 수 없다. 그림 5.2(c)와 같이 축전기에 형성된 전압이 전원의 전압과 같아질 때 전자의 이동이 멈추게 된다.

    참고자료

    · 김교범 외 7명, 『화공생물공학기초실험』, 2020-2, P. 53-58 (실험 강의 교재)
    · 네이버 지식백과. ”유전상수“. https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=5937474&cid=60217&categoryId=60217. accessed 2020년 11월 23일
    · 네이버 지식백과. ”축전기“. https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1150345&cid=40942&categoryId=32374. accessed 2020년 11월 23일
    · 위키백과. ”Relative permittivity“. 2020년 10월 11일 https://en.wikipedia.org/wiki/Relative_permittivity. accessed 2020년 11월 23일
    · 위키백과. ”유전율“. 2020년 3월 21일 https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9C%A0%EC%A0%84%EC%9C%A8. accessed 2020년 11월 23일
    · 위키백과. ”Relative permittivity“. 2020년 10월 11일 https://en.wikipedia.org/wiki/Relative_permittivity. accessed 2020년 11월 23일
    · Passive-components. ”What is a Dielectric Constant of Plastic Materials?“. 2020년 11월 2일 https://passive-components.eu/what-is-dielectric-constant-of-plastic-materials/. accessed 2020년 11월 23일
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