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Capacitor)
1> 기능 및 원리
① 전하를 축적하는 기능을 가진 소자
② 회로에 연결되어 직류전류를 차단하고 교류전류는 통과시키는
작용을 함(DC Block)
2> 종류
전해 캐패시터 : 산화막을 유전체, 알루미늄을 전극으로 사용.
비교적 큰
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측정한 채널 A에서는 2.993V로 함수발생기의 출력인 3V와 비슷하게 출력되었다. 커패시터와 저항의 연결지점인 채널 B에서는 855.790mV로 측정되었다. 커패시터가 존재하기 때문에 두 위상차가 15.152us 만큼 차이가 나는 것을 확인할 수 있다. (T2-T1)&
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커패시터에 나누어 걸린다. 또한 커패시터의 각각의 전하량의 크기는 같다. 또한 커패시터를 병렬로 연결하는 것은 극판 면적을 증가 시키는 것과 같으며 커패시턴스의 값은 증가한다. 실험중 V ,V 값을 일정한 시간동안 측정하는게 좀 힘들었
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회로에서의 R, L, C 및 Z 측정
(1) 함수발생기의 전원이 off 되어 있는가를 확인한 후, 교류 전원으로 파형발생기를 사용하여 Bread Board에 저항과 Capacitor Inductor로, 그림 5 처럼 직류 R-L-C 회로를 구성한다.
(2) 함수발생기의 출력전압을 0V로 해둔다.
(
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Capacitor의 용량값을 입력한다.
IC : Capacitor가 Simulation될 때의 초기값을 입력한다.
iv.Setting up Transient Analysis
변화하는 값을 측정하여 그 그래프를 확인하기 위해서는 Analysis Setup에서 Transient를 선택하고 그 설정을 적당하게 조정해 주어야 한다.
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커패시터는 전기를 저장하는 전자부품으로 회로 내에서 아주 작은 축전지로 작은 양의 전기를 저장한다. 1. 개요 및 목적
2. 배경원리
(1) 전자부품 : 저항
(2) 가변저항
(3) 커패시터 (콘덴서)
(4) 트랜지스터
(5) 다이오드
(6) 측정 장비
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capacitor가 처음 가지고 있는 전압과 를 바꾸고 난 직후의 전압도 같아야 하기 때문에 동작점이 서서히 변화하게 된다.
C. 다음 spice문들을 사용하여 우회 커패시터가 접속된 공통 소스 증폭기 회로파일을 작성하고 주파수 10kHz에 대해 해석을 수
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회로에서 R1=R2=100㏀, C1=C2=0.001㎌을 위치시키고 신호발생 기를 이용하여 1㎑, 0V ∼ +10V구형파를 인가한 후 스위치 S1, S2가 다음과 같 은 위치에 있을 때 각각 B-C양단의 전압 파형을 관찰하고 시상수
tau
를 측정하라.
S1:단락 S2:개방 S1:개방 S2:개방
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측정됨.
모든 전류의 합은 1.134로 이론값 1.076와 비슷함.
<RLC 회로 결과 리포트>
캐패시터의 위상차 확인
위와 같은 회로로 구성
와 의 위상차를 오실로스코프를 이용하여 관측함.
오실로스코프로 관측
는 보다 만큼 빠른 위상을 가짐.
인
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회로처럼 0V를 기준으로 Sin그래프 형태를 나타내고 있다.
다음은 Vout을 조사한 것이다.(Q1과 RE저항 사이에 전압을 측정)
3.8V를 기준으로 sin그래프 형태를 나타내고 있다. 이를 통해 저항을 제거하였을 때 전압의 파형형태를 구할 수 있었다. 여
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