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콘덴서(캐패시터)
Ⅰ. 개 요
ⅰ) 캐패시터의 구조와 원리
ⅱ) 캐패시터 용량의 단위
Ⅱ. 캐패시터의 분류
․ 유전체, 형상, 기능에 따른 분류
Ⅲ. 개념 및 내용
ⅰ ) 기초개념
ⅱ) 물리적 한계
ⅲ) 유전체 & 손실계
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전해액에 알루미늄과 같은 금속을 넣은 후 전극을 인가해 주면 전기분해가 작용하게 되고, 표면에 절연성의 유전피막이 형성되게 된다. 이런 방법을 이용한 콘덴서를 전해콘덴서라고 한다. 콘덴서에 직류전압을 걸어주면, 각 전극에 전기가
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캐패시티 부하
그림과 같이 이상적인 캐패시티 부하를 고려해보자. 정상상태에서 캐패시티는 최대입력전압으로 충전되며, 다이오드는 전 구간에서 도통하지 않는다. 다이오드의 피크전압은 입력전압의 피크 값의 두 배이다.
R-C 부하
캐패시
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고주파용으로는 부적당하다.
트리머
콘덴서
세라믹형
300[pF]정도까지
마이카형
150[pF]정도까지
* 출처 : 지일구, 엄상오 공저「전기 전자 기초 및 제어」기전연구사, 2001. 1. 캐패시터 개요
2. 캐패시터 특징
3. 캐패시터 종류별 요약
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콘덴서 충방전 용 측정 명판
② 전원장치
③ 콘덴서 팩
④ 저항팩
⑤ 스톱워치
⑥ 디지털 멀티메타 혹은 검류계
⑦ 전류측정용 저항
4. 실험방법
①위 그림과 같이 전원장치, 저항, 콘덴서, 전류계 및 전압계 등을 설치한다. 이 때 콘덴서의 극
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