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의 전하가 축적된다.
따라서, 각 캐패시터 양단의 전위차를 각각 V1, V2, V3이라 하면,
“키르히호프의 전압 법칙”을 적용하면
이므로
· ····· (4.10)
따라서, 단자 a-b 사이의 합성 정전 용량 CT는
······ (4.11)
즉, 캐패시터를 직렬로 접속했을
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40-3의 결과를 이용하여 답하시오. 그 이유를 설명하시오.
-> 캐패시터를 회로에서 분리하고 LCR미터 또는 캐패시터분석기로 값을 측정하는 것이 가장 정확 하다. 그 이유는 그나마 있는 오차를 줄일 수 있기 때문이다.
6. 직병렬 연결된 캐패
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할 수 있었는데, 이것에 대한 이유는 정확히 모르겠지만 토의를 해본 결과 캐패시터를 이용할 때 캐패시터가 완전히 충전하지 않고 또한 완전히 방전하지 않은 가운데 실험을 함으로 인해 상당한 오차를 냈을 것이라 생각해 보았다. 또한 실
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이 유전율이 무려 15000 이나 되는 물질도 있다. 같은 부피에 서 진공 캐패시터에 비해 무려 15000배의 용량에 해당된다. (다만 유전율이 큰 물질은 다른 특성에 대해서는 예외인 경우가 많다.)
(참고) 유전체를 넣으면 전기장이 강화된다고 하였
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.(6-5)
Vs = [VP-P]......................................................................(6-6)
위와 같다.
4. 실험방법
(1) 캐패시터의 용량을 읽는 방법
표시숫자
용 량
허용오차
473C
332K
224F
391K
(2) 캐패시터의 직렬 및 병렬연결
1) 캐패시터의 병렬 연결
Vs[ⓐ-ⓑ점간
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.
3. 준비사항
3.1 실험에 사용할 기기
파형발생기 1대, 오실로스코프 1대
디지털 멀티미터 1대
LCR미터 1대
3.2 실험에 사용할 부품
저항 1/2W(100Ω, 220Ω, 1KΩ) 각 1개
캐패시터(0.47uF, 0.22uF) 각 1개, (1uF) 2개, 전해 캐패시터도 무방함.
4. 실험방법
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를 기록한다.
C4. 각시정수에 대하여 C1에 걸린 전압(예상값)을 계산한다.
C5. 오실로스코우프를 이용하여 C1에 걸린 전압을 측정하고 표 38-3에 기록한다. 이때 Time/Div.는 0.2ms/Div.로 고정한다.
4. 결과
- 표 . 38-1 캐패시터의 방전
Power Supply
Voltage VPS,
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캐패시터(Capacitor)
1> 기능 및 원리
① 전하를 축적하는 기능을 가진 소자
② 회로에 연결되어 직류전류를 차단하고 교류전류는 통과시키는
작용을 함(DC Block)
2> 종류
전해 캐패시터 : 산화막을 유전체, 알루미늄을 전극으로 사용.
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7
0.6207
0.67
표 40-3
병렬연결한 캐패시터의 총캐패시턴스 결정
(병렬연결)
측정한 값들을 이용하여 나온 과 계산값 의 값을 보면 0.24정도의 오차가 있지만 단위로 보면 극히 작은 오차로 볼 수 있다.()
(병렬연결)
측정한 값들을 이용하여 나온 과
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R(저항), L(인덕터),C(캐패시터)
그리고 RF, S파라미터
R(저항),L(인덕터),C(캐패시터) 기본 개념
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● R(Resistor)
정의: 도선의 전기저항 R은 전류의 흐름을 방해하는 물질
기호:
단위:
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