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커패시터이면 회로는 RC직렬 회로이고, 소자가 인덕터이면 회로는 RL직렬 회로가 된다.
Ⅳ. 임피던스와 회로측정
1. 목적
저항, 코일(inductor) 및 콘덴서(capacitor)로 구성된 교류회로에서 저항값 R과 inductance(인덕턴스) L, 커패시턴스(capacitance) C를
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결 실험: 두 개의 커패시터를 병렬로 연결한 회로를 설정한 후. 다시 한 번 측정 도구를 사용하여 전체 커패시턴스 및 전압을 측정한다.
2. 주파수에 따른 Xc의 변화 실험:
커패시터를 회로에 연결하고, Xc(커패시터의 리액턴스) 값을 주파수에
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되는 시간은 10초가량이 걸렸다.
2.2μF커패시터로 3.7이 되는 시간은 21초가량이 걸렸다.
3) 검토 사항
1μF커패시터에서는 약 10초가량으로 10MΩ이 측정되었고 2.2μF에서는 21초가량으로 9.54MΩ이 측정되었다. 커패시터 자체의 오차범위와 동영상
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3에서 τ가 주기인 주파수를 가진 사각파를 입력하여 R,C에 걸리는 전압을 측정하여 스케치하라. 이러한 파형이 나오는 이유를 설명하라.
FG의 주기가 τ인 저항전압 파형
↑그림6 FG의 주기가 τ인 저항전압 파형
FG의 주기가 τ인 커패시터전압
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커패시터를 직렬로 연결한 회로를 구성하고, 다른 실험과는 다르게 ‘구형파’를 인가한다. 그리고 실효치를 측정하여 시정수를 측정하는 실험이었다. 이어서 4번 실험은 3번 실험과 같은 회로를 구성하지만, 3번의 인가 전원인 구형파와는
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측정값)
(a)
1 K
100 mH
1 s
0.6 s
(b)
1 K
200 mH
2 s
1.5 s
(c)
1 K
50 mH
0.5 s
0.4 s
다. 커패시턴스 측정 <표 5.1>
커패시턴스 측정 회로
정현파(sine wave), 2V, 주파수는 1000Hz(주기 1msec)와 2000Hz
커패시터 전압 측정
저항 전압 측정
회로
주파수
C
Vc
VR
C=
(a)
1000 Hz
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커패시터가 없어서 330(㎌)커패시터를 사용해서 측정을 했기 때문에 220(㎌) 커 패시터의 오차율은 구할 수가 없다. 대신 측정한 330(㎌)커패시터의 오차율을 구했다.
Part 5. Charging Network (Parallel Capacitors)
※ C 220(㎌) 커패시터 사용시 이론값 계산
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로 전압을 측정하는 실험이었고, 2번 실험은 커패시터에 스위치를 붙여, 전압을 충전하고 LED와 연결되어 있는 다른 스위치를 붙여 서서히 방전을 시켜서, 같은 양의 전압을 충전하였을 때 LED와 연결된 저항값을 다르게 하여 LED의 점등 시간을
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측정하지 못하였지만, 시뮬레이션 상으로는 그것이 0이 아님을 확인할 수 있다.
3) 전파 정류 회로
전파 정류 회로에다가 병렬로 커패시터를 설치한 회로이다. 커패시터가 파형에 어떠한 영향을 주는지를 보여주는 실험이다. 실험에서 측정한
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커패시터 전압
R-L 전체 전류
R-L 전류
R-C 전체 전류
R-C 전류
R-L-C 전체 전류
R-L-C 전류
+ 회로 분석 & 시뮬레이션 결과 고찰
병렬로 연결 된 R-L 회로, R-C 회로, 그리고 R-L-C 회로의 저항과 인덕터, 커패시터에 걸리는 전압을 각각 측정한 것이다. R-L
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