10 Hz için kapasite etkisi
100 nF kutupsuz kondansatörün frekansa göre ideal reaktansını hesapla; DC’deki davranışla karıştırma.
13+ yaş · 30 dakika · Python 3 · hesaplama modeli
İnteraktif atölyede aç →Neler öğreneceğiz?
100 nF kutupsuz kondansatörün frekansa göre ideal reaktansını hesapla; DC’deki davranışla karıştırma.
Bu deney serisinde verilen değerler bir tasarım örneğidir. Hedef, yalnız sonucu okumak değil ölçmek/modellemek, tahminle karşılaştırmak ve ek görevi yapmaktır.
Malzeme listesi
- 100 nF kutupsuz kondansatör
- Üretici veri sayfası
- Python 3
- Kâğıt ve kalem
Adım adım yapalım
- İlgili parçanın tam değerini/modelini yaz; enerjiyi tamamen ayır.
- 100 nF parça üzerindeki kodu veri sayfasından çöz. Verilen frekansta reaktansı hesapla; on kat frekansta yeniden karşılaştır.
- Koddaki girdi değerlerini kendi parçana göre değiştir.
- Hesaplanan veya modellenen sonucu ölçüm/etiket bilgisiyle karşılaştır.
- Uygunluk, hata nedeni ve bir sonraki deneme için üç satırlık rapor yaz.
Kod · Python 3 · hesaplama modeli
import math
f=10
c=100e-9
print(f"Reaktans={1/(2*math.pi*f*c):.2f} ohm")Kod nasıl çalışır?
Xc=1/(2πfC) ohm. Bu ideal küçük sinyal modelidir; ESR ve parazitik endüktans ayrıca etkilidir.
Kod bir hesaplama/öğrenme modelidir; fiziksel devreyi kontrol etmez. Ölçülen değeri kodun girişine yazarak tahminle karşılaştır.
Beklenen sonuç
Reaktans=159154.94 ohm
Sıra sende
Neden kondansatör bir DC direnci gibi aynı sabit değerde davranmaz?
Güvenli atölye
Yalnız 3–5 V düşük gerilim kullan. Devreyi enerji kapalıyken bir yetişkinle kur. Dirençler en az 0,25 W olmalı. Priz, şebeke, çıplak lityum hücre ve pil şarjı deneyi yapma. Multimetreyi gerilim ölçerken paralel bağla; akım girişini kaynağa doğrudan bağlama.
Çalışmıyorsa kontrol et
- Bağlantıları enerji kapalıyken tabloda verilen sırayla karşılaştır.
- Birimleri kontrol et: 1000 Ω = 1 kΩ, 1000 ms = 1 s.
- Ölçümün ideal hesaptan sapmasında parça toleransı ve ölçü aletinin etkisini araştır.