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캐패시터의 리액턴스/ 전전실/ 한기대

"캐패시터의 리액턴스/ 전전실/ 한기대"에 대한 내용입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2022.05.05 최종저작일 2021.06
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캐패시터의 리액턴스/ 전전실/ 한기대
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    소개

    "캐패시터의 리액턴스/ 전전실/ 한기대"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험목적
    2. 관련이론
    3. 실험방법
    4. 실험결과
    5. 고찰

    본문내용

    1. 실험 목적
    1.1. 캐패시터의 원리와 정의를 알고 숙지한다.
    1.2. 캐패시터의 리액턴스를 아래와 같은 식에서 구할 수 있음을 입증한다.

    2. 관련이론
    2.1. 캐패시터(Capacitor)

    [그림 39-1] 캐패시터

    2.1.1. 정의
    2.1.1.1. [그림 39-1]과 같은 형태로 생겼으며 전기 회로에 있는 전기 용량을 전기적 퍼텐셜 에너지로 저장하는 장치이다.
    2.1.1.2. 인가되는 전압이 교류인 경우 직류를 차단하고 교류성분을 통과시키는 장치이다.
    2.1.2. 특징
    2.1.2.1. 축전기 또는 Condenser로 불리기도 한다.
    2.1.2.2. 일반적으로 두 장의 절연된 금속 또는 전도도가 큰 도체를 전극으로 사용하며 두 금속사이에 절연체를 넣어 제작한다.
    2.1.2.3. 사용하는 유전체에 따라 공기 콘덴서, 가스 콘덴서, 종이 콘덴서 등으로 나뉜다.
    2.1.2.4. 전극으로 사용되는 금속에는 각각 +극과 –극이 유도되며 이로 인해 전기적 인력이 발생하고 해당 인력을 사용하여 에너지를 저장한다.

    [그림 39-2] 캐패시터의 원리

    2.1.2.5. 회로내에서는 [그림 39-3]과 같이 표현된다.

    [그림 39-3] 회로내의 캐패시터

    2.1.2.6. 캐패시터는 전하를 전압으로 나눈 값이다.
    (단, Q=전하, V= 전압)
    2.1.2.7. 기호 C로 표현되며 F, 패럿(farad)로 읽히는 단위를 사용한다. 1F는 1C의 전하가 1V의 전압으로 도체판 양단에 저장되는 크기이다.

    2.1.3. 교류회로에서의 캐패시터
    2.1.3.1. 용량성 리액턴스
    2.1.3.1.1. 로 표현되며 캐패시터에서 정현파 전류의 흐름을 방해하는 성질이다.
    2.1.3.1.2. 전류의 흐름을 방해하는 저항과 비슷한 역할을 한다.
    2.1.3.2. 용량성 리액턴스의 법칙
    2.1.3.2.1. 용량성 리액턴스의 값 는 의 역수의 값과 동일하다.
    2.1.3.2.2. 회로에 흐르는 전류를 라 했을 때 그 값은 용량성 리액턴스 에 반비례하고 정현파의 전압 에 비례한다. 이를 정리하면 캐패시턴스를 구할 수 있다.

    참고자료

    · 없음
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      이 문서는 캐패시터의 특성과 원리를 잘 설명하고 있으며, 실험 방법과 결과를 상세히 기술하여 독자들이 해당 실험을 이해하고 수행할 수 있도록 도와주고 있습니다.
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