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직렬연결과 병렬연결에서 전류 전압 저항의 특성을 회로도를 통해
설명하며 문제해결 방법도 함께 설명한다.
(직렬연결)
(병렬연결)
수업
중반
학습내용정리 : 주어진 문제 해결안에 대해 조를 구성(3인1조)하여 토의를 하고, 질문에 대해선 교
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연결과 직렬연결 일 때의 전기용량의 특성을 공부한 점도 회로 이론적 지식을 쌓는데 많은 도움이 될 것이다. 다음 실험도 실험 방법을 미리 숙지하여 오차를 줄이고 실험을 통해 실제로 적용하면서 이론과의 차이를 알아가고 싶다. 1. 실
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연결은 직렬연결과 병렬연결 때의 값들은 이론 수업 시간뿐만 아니라 중고등학교 때부터 익히 학습된 것이었기 때문이다. 실제 측정 역시 교류회로 때 조교님이 설명해주신 Bread Board의 사용법을 잘 알고 있었고 회로 역시 간단했기 때문에 쉽
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결된 캐패시터
- 직렬연결된 캐패시터의 총 캐패시턴스(용량)의 역수는 개별 용량의 역수의 합과 같다.
3. 실험계기 및 부품
- 보드 장치대 BR-3
- 실습보드 NO-07(CAPACITOR and CAPACITANCE)
- Digital LCR Meter
- 회로 연결 cord
4. 실험방법
1. 2개의 0.1㎌(
C_2}, C
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직렬로 연결할 경우와 병렬로 연결할 경우에 전체 축전기용량은 아래와 식과 같이 나타난다.
(병렬)
(직렬)
그리고 축전기에 충전되는 전압은 의 식으로 유도할 수 있으며, RC회로에서 방전이 일어날 때에 전압과 전류는 의 식으로 표현된다.
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회로망은 테브닌 전압원 와 내부저항 의 직렬연결인 등가회로로 대체된다” 이다. 그래서 이 이론적인 증명은 배웠으므로 실험으로 입증하기 위해 Bread Board를 이용하여 회로를 구성하기 시작했다. 하지만 실험과정에서 오차가 없었다고 가정
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직렬연결로 각 저항에 걸리는 전압을 측정하는 것으로 3장에서 배웠던 전압분배 법칙에 의하여 실험이 진행되었습니다. 5장의 2번째 실험은 다중전압원을 가지는 경우에 관한 실험이었는데 교재에 나와있는 회로도에서 전류가 I1과 I2의 설정
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연결 방법은 동일하다. 하지만, LED의 전압강하분이 3V(max 3.6V)가 되므로 직렬연결시 높은 전압이 필요하므로 DC12V를 적용한다. 또한 LED는 회로에 흐르는 전류에 따라서 강하전압이 변화한다. 낮은 전류가 흐를때는 3.1V 정도의 전압강하가 있으
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회로에서 임의의 교점으로 들어오는 모든 전류의 합은 그 교점에서 나가는 전류의 합과 같다는 것이다.
3. 시뮬레이션
1) 저항 직렬연결
저항
1k
2.2k
1M
예상전압
0.004984V
0.010965V
4.984051V
예상전류
0.000004984A
측정전압
0.004989V
0.0198V
4.984V
측정전류
0
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연결
1) 캐패시터의 병렬 연결
Vs[ⓐ-ⓑ점간 전압]
I[mA]
Z(=Xc)
CT(실험값)
CT(이론값)
LCR미터 측정값
2) 캐패시터의 직렬 연결
VcT
I[mA]
Z(=Xc)
CT(실험값)
CT(이론값)
LCR미터 측정값
3) RC 직렬회로의 특성
캐패
시터
Xc
(계산)
VR
VC
I[mA]
Z
(이론값)
Z
(실험값)
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