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정전 용량

Overview

출처: 용피 첸 박사, 물리학 및 천문학학과, 과학 대학, 퍼듀 대학, 웨스트 라파예트, IN

이 실험은 커패시턴의 개념을 보여주기 위해 상용 커패시터와 병렬 플레이트 커패시터를 사용합니다. 커패시터는 두 개의 전도체(예: 반대 금속 판 두 개)에 반대 전하를 저장하여 두 도체 간의 잠재적 차이(전압 하강)를 초래합니다. 각 컨덕터의 충전량은 이 전압 강하에 비례하며 커패시턴스는 비례계로 사용됩니다. 전압이 시간에 따라 변경되면 커패시터로 흐르는 전류는 해당 변화의 속도에 비례하며 다시 커패시턴이 비례성 요소입니다.

병렬 플레이트 커패시터의 커패시턴스는 플레이트의 영역으로 나누어진 플레이트 사이의 거리가 일정한 유전체상수의 제품이다. 이 실험은 먼저 커패시터에 일부 전하를 증착한 다음 고임피던스 볼트계(electrometer)를 사용하여 거리가 증가함에 따라 플레이트 사이의 전압을 모니터링함으로써 거리와의 비례성을 입증합니다. 전압 변화는 또한 금속 판 사이의 공간에 삽입 된 플라스틱 플레이트와 같은 유전체 재료로 모니터링됩니다.

커패시턴스 미터는 커패시턴스를 직접 측정하고, 시판 가능한 커패시터의 병렬 및 계열 연결을 측정하고 총 정전 용량이 개별 정전 용량과 어떻게 관련이 있는지 연구하는 데 사용됩니다.

Procedure

1. 커패시터 충전

  1. 커패시턴스 C = 470 μF(또는 일부 유사한 값), 프로그래밍 가능한 전압 소스 및 앰프 미터(또는 전류를 측정할 수 있는 멀티 미터)가 있는 상용 커패시터를 가져옵니다.
  2. 전압 소스가 0 V로 설정되면 전압 소스의 "+" 단단을 커패시터의 한 단말과 연결하고, 그 사이에 앰프미터를 연결하고, 도 1에서와같이 전압 소스의 "−" 단단을 다른 단말과 연결한다. 연결은 커패시터 및 악기의 수신 포트에 클램프 또는 바나나 플러그가있는 케이블로 만들 수 있습니다.
  3. 전압 소스를 0V에서 1V(약 1s)로 전환하고 앰프 미터의 과도 전류 판독값을 관찰합니다. 2V, 5 V 및 10 V (각 목표 전압에 대해) 동일한 작업을 수행하십시오 (각 목표 전압에 대해 먼저 0 V로 돌아가서 약 1 s에서 목표 전압으로 전환하십시오). 방정식 2에서 예상한 대로 더 큰 대상 전압의 경우 일시적인 전류가 더

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Results

커패시터의 경우 그림 7과같이 현재 I 대 램프 속도 ΔV/Δt의 플롯이 선형입니다. 전류는 하나의 도체 단자에서 충전 Q의 변화 속도이므로 커패시터(방정식1)에대한 충전 Q와 전압 V 사이의 선형 관계도 반영한다. 선의 기울기는 커패시터(수학식2)의커패시터와 동일합니다.

고정 충?...

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Application and Summary

이 실험에서 커패시터의 충전이 시연되었으며, 여기서 전류는 커패시턴스의 생성물이며 전압 의 변화 속도입니다. 고정 전하를 감안할 때 전압이 어떻게 달라지는지 관찰함으로써, 우리는 병렬 플레이트 커패시터의 커패시턴스가 분리와 플레이트 사이의 매체에 어떻게 다른지 보여주었습니다.

커패시턴스 미터를 사용하여 정전 용량을 직접 측정하고 병렬 또는 연열에 연결?...

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Tags

CapacitanceCapacitorVoltageChargesConductive TerminalsInsulating MaterialParallel Plate CapacitorCurrentElectronsFaradsCharge StoragePower SourceNetwork ConfigurationCharging CurrentPhysical FactorsMagnitude Of VoltageVoltage FluctuationCurrent Flow

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0:06

Overview

1:03

Principles of Capacitance

3:11

Charging the Capacitor

4:47

Tuning the capacitance

5:56

Data Analysis and Results

7:12

Applications

8:30

Summary

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