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예비 레포트
3조
실험 제목 : 커패시터의 직병렬 연결
1. 목적 : 커패시터의 직렬 및 병렬 연결 회로를 구현해 보고 그 특성을 이해한다.
2. 이론 :
(1) 커패시터의 직렬연결
커패시터의 직렬연결의 합은 저항의 병렬연결의 합과 같다.
커패시터
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연결한다.
c2. 전압원은 교류 1kHz, 4Vp-p로 조정을 한다.
c3. 전원을 넣고 R과 각각의 인덕터에 인가되는 전압을 측정한다.
c4. 총 인덕터 부분에 인가되는 전압을 측정한다.
c5. 회로에 흐르는 전류를 측정한다. 측정값을 표 20-3에 기록한다.
D. 병렬
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성을 이해하는 과정이 이번 실험에서 가장 어려웠다. 그 중에서도 특히 실험에서 빠질 수 없는 회로 제작 보드인 브레드 보드를 이해하는 것이 어려웠다. 직 병렬연결 회로에서 저항에 따른 전류, 전압의 크기를 측정하고, 이론값과 비교해
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실험목적
2. 관련지식
1) 키르히호프의 제1법칙
2) 키르호프의 제2법칙
3) 키르히호프의 법칙을 사용할 때의 순서
4) 회로의 직렬 연결
5) 회로의 병렬연결
6) Positive Logic AND Gate
7) AND 게이트
3. 실험장치 및 재료
4. 실험방법
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회로에서는 각 저항에 흐르는 전류가 일정하므로 각 저항에 비례하여 전압이 분배된다. 이것이 [전압분배법칙]이며 실험을 통하여 확인할 수 있었다. 병렬회로에서는 각 저항에 걸리는 전압이 일정하므로 각 저항에 역수에 비례하여 전류가
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각 회로를 지나는 전류값의 합은 전체 전류값이 된다.
IT = I1 + I2 + I3 + ..... IN
그리고 저항을 통과하는 전류는 단순히 옴의 법칙에 의해 결정되어 진다. 1. 실험 목적
2. 실험 도구
3. 이론
(1) 저항의 직렬연결
(2) 저항의 병렬연결
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회로에서는 그림과 같이 내압과 용량이 같은 것을 여러 개 직렬 연결하여 사용한다. 또한, Capacitor에는 그 Capacitor의 성능 즉, 손실을 나타내는 손실계수 D가 있을수록 넓은 범위의 주파수에서 사용할 수 있다. 이는 병렬연결 사용 시에도 변치
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값을 변화시켜가면서 (1~6V 정도) a, b 양단간의 전압과 회로에 흐르는
그림 2. 직렬회로
전류 를 측정하여 표에 기록한다.
(7) R1, R2, R3 가 병렬로 연결되었을 때의 등가저항을 구하기 위해 그림3과 같은 회로를 구성한다.
그림 3. 병렬회로
(8) 전
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병렬 연결
[그림 8]은 기전력 의 이상적인 전지에 세 개의 저항이 병렬로 연결된 회로이다. 이때 저항에 퍼텐셜차 가 걸리면 모든 저항에 걸리는 퍼텐셜차 역시 로 같다. 이때 의 식을 만족하므로 아래와 같은 식을 얻을 수 있다.
이때 등가저
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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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