목차
1. 실험목표
2. 배경이론
3. 실험방법
4. 실험결과
5. 고찰
2. 배경이론
3. 실험방법
4. 실험결과
5. 고찰
본문내용
실험 목표
축전기와 저항의 변화에 따른 전압-시간 그래프의 변화
축전기의 직렬과 병렬 연결의 차이 와 저항의 크기에 따른 차이
배경 이론-1
저항의 직렬 병렬 연결
.
.
.
배경 이론-3
1. Q=CV (Q=전하량 C=축전기용량 V=전압)
2. 키로히호프 법칙 Q=IT (Q=전하량 I=전류 T=시간)
3. = RC (R=저항 C=축전기용량)
4. 반감기 = RCln2 = 0.693RC (R=저항 C=축전기용량)
5. 정류다이오드 : 교류전압을 다이오드에 연결하면 다이오드를 통과
하는 전류는 직류성분만 남아서 정류작용을 한다.
6. 축전기 : 주로 전자회로에서 전하를 모으는 장치
배경 이론-4
4개의 다이오드를 사용한 회로는 브리지정류라고 도 불리며 전파정류의 일종이다.
축전기와 저항의 변화에 따른 전압-시간 그래프의 변화
축전기의 직렬과 병렬 연결의 차이 와 저항의 크기에 따른 차이
배경 이론-1
저항의 직렬 병렬 연결
.
.
.
배경 이론-3
1. Q=CV (Q=전하량 C=축전기용량 V=전압)
2. 키로히호프 법칙 Q=IT (Q=전하량 I=전류 T=시간)
3. = RC (R=저항 C=축전기용량)
4. 반감기 = RCln2 = 0.693RC (R=저항 C=축전기용량)
5. 정류다이오드 : 교류전압을 다이오드에 연결하면 다이오드를 통과
하는 전류는 직류성분만 남아서 정류작용을 한다.
6. 축전기 : 주로 전자회로에서 전하를 모으는 장치
배경 이론-4
4개의 다이오드를 사용한 회로는 브리지정류라고 도 불리며 전파정류의 일종이다.
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