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회로에서 각 요소에는 동일한 전류가 흐르며 인가된 전압은 각각의 커패시터에 나누어 걸린다. 또한 커패시터의 각각의 전하량의 크기는 같다. 또한 커패시터를 병렬로 연결하는 것은 극판 면적을 증가 시키는 것과 같으며 커패시턴스의 값
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R,L,C회로의 커패시터의 용량에 따른 충전 모습을 알 수 있어 좋았다. 용량이 클수록 충전되는 시간이 길어지는 것을 눈으로 확인 할 수 있었고 피스파이스와 엑셀을 통하여 이론값과 회로의 시뮬레이션을 비교해볼 수 있어 매우 유익 했다. 또
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를 설치하고, RLC회로상자에 저항R과 축전기C를 연결하고 코일단자에 리드선을 연결하여 R-C회로를 구성 한다.
② 저항은 47Ω, 축전기를 47으로 하고 저항 및 축전기 용량을 표 1에 기록한다.
③ 전류계를 연결하고 슬라이닥스를 돌려 전류계의
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R - L 회로 >
① RLC회로상자에 저항과 콘덴서를 연결하고 코일단자에 리드선을 연결하여 R-L회로를 구성한다.
② <R-C회로> 실험에서와 같은 방법으로 실험하되 전류의 값을 10에서부터 시작한다.
< R - L - C 회로 >
① RLC회로상자에 저항
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)
L(H)
z(ohm)
φ(rad)
50
20
19
0.50
380
10
0.027
390
0.026
100
34
33
1.5
220
15
0.040
220
0.045
150
50
50
3.2
156
21
0.057
160
0.064
200
67
65
4.5
144
23
0.060
150
0.069
(2)R-C회로
It
Et
ER
EC
R
XC
C(μF)
z
φ
50
26
20
17
400
330
8
110000
-0.70
100
45
33
28
330
290
9
87000
-0.70
150
65
50
43
330
290
9
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