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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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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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커패시터
부도체 또는 유전체의 의해 분리된
두개의 도체판으로 구성된 회로소자
커패시터 전압,전류 그래프
전압, 전류동일 주파수 정현파
전압이 전류보다 위상차 90 늦다.
전압,전류 최대치의 비
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소량의 전기를 저장하는 역할을 한다. 일반적으로 휴대폰에 약 150개, PDA에 약 200개, 디지털TV에 약 300개 정도가 사용된다. 1. CAPITOR란?
2. 커패시터의 원리
3. 커패시터의 특성
4. 커패시터의 종류
5. 최근근황
6. 참고자료
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