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RC(10)
가 된다. 지수함수적으로 증가할 때는 최종값의 (1-) = 0.63이 될 때까지의 시간을 시정수라 하는데, RC 회로의 시정수는 전압이 증가하거나 감소할 때 모두 RC이다.
시간이 충분히 지나면 capacitor는 완전히 충전이 되고, 이 때 식 (9)에 따라 VC
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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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이해가 잘 되었던 것 같은 우스운 생각도 든다. 앞으로의 실험에서는 지금과 같은 아쉬움이 남지 않도록 더 많은 준비를 하여야 한다는 생각이 들며, 마지막으로 이번 실험을 통하여, 저번 시간에 오실로스코프의 measure키에 이어 이번 시간의
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었고 결과 데이터도 첫 번째 실험과 유사하게 나왔다.
이번 실험에서 확인할 수 있었던 기본 공식은 이전 실험에서 배웠던 전압관계 공식과 비슷해 실험 전반을 이해하는데는 큰 어려움이 없었다. RL, RC회로에서의 전압관계 실험과 비교해보
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회로를 왼쪽편의 RS-FF로 채터링을 없애고 중간에 RC(바뀌었지만)로 EDGE만 끄집어 내어 단펄스를 만드는 것이다.
5. 검토 및 고찰
이번실험은 기억소자로서 플립플럽의 기본 개념을 이해하고, RS 및 D 플립플럽의 원리 및 동작특성을 이해하는 것
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