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다.
커패시턴스의 이론에 따라, Vac / IT = XCT이다.
1 / (XCT×2πf) = CT 이고, 이 값이 회로의 총 커패시턴스 값이다.
이를 계산하면, 1 / (1150.45×2π×200) = 0.0692μF 이다.
세 값이 근사하므로, 직렬연결한 커패시터의 총 커패시턴스는
CT = C1 + C2 + C3 + …
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커패시턴스
(2) 커패시터
(3) 커패시터의 양부 판별
(4) 커패시터의 전압. 전류 특성
(5) 커패시터의 접속
3. 실 험 과 정
4. 실 험 결 과
(1) 콘덴서의 L-R-C 측정
(2) 주파수에 따른 리액턴스의 변화
(3) 커패시터의 직렬연결
(4) 커패시터의
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1.1 직렬 연결된 커패시터의 합성 커패시턴스
- 그림 -
옆의 그림과 같이 축전기가 직렬로 연결되어 있으면 각 축전기는 동일한 전하량을 갖는다. 왜냐하면 C_1에 왼쪽 금속판에 -전지가 연결되어 있어 -전하를 띄면 C_1의 오른쪽 판이 +전하
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커패시턴스(capacitance)는 전하를 축적할 수 있는 유전체의 능력을 말하며 커패시터에 흐르는 전류와 커패시터 양단 사이의 전압에 대한 시간 변화율의 비와 같다.
ic=C*dvc/dt (14-12)
여기서, vc는 커패시터 양단 사이의 전압, ic는 커패시터에 흐르
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로도 LED가 점등 되는 것을 확인 할 수 있었다. 그리고 저항과는 정 반대가 되는 전체 커패시턴스의 값이 나오는 것을 확인 할 수 있었다. 직렬 커패시턴스의 값은 으로 이 공식은 저항의 병렬 공식과 같고, 병렬커패시턴스의 값은 으로 이 공식
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