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RC(=)라는 공식에 따라 저항과 콘덴서는 서로 비례한다고 볼 수 있고,
저항과 콘덴서로 이루어진 간단한 회로이지만, 앞으로 어떠한 제품을 개발하거나, 연구할 때 실질적인 도움이 많이 될 것이다.
실제 7조의 실험 결과값.
1kΩ 일 때, Time const
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회로
Ⅴ. 직렬(직렬연결)과 RC직렬회로
1. 전류
2. 전기량
3. 시정수
4. 특성근
5. 전압
1) R 양단에 걸리는 전압
2) C 양단에 걸리는 전압
Ⅵ. 직렬(직렬연결)과 직류고전압
1. 직류고전압 발생방법
1) 전지
2) 직류고압발전기
3) 변압기와
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회로의 양단에 연결된 어느 부하 저항에도 그 부하저항이 원래 회로의 양단에 연결된 것 같이 동일한 전류가 흐르고 동일한
전압이 걸린다. 이 말들은 키르히호프의 법칙과 같은 의미로 받아 들여 질수 있다. 실제로 실험 에서는 테브닌화 해
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회로의 양단에 연결된 어느 부하
저항에도 그 부하저항이 원래 회로의 양단에 연결된 것 같이 동일한 전류가 흐르고 동일한
전압이 걸린다. 이 말들은 키르히호프의 법칙과 같은 의미로 받아 들여 질수 있다. 실제로 실험
에서는 테브닌화 해
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회로
1. 특성 계산상의 가정
2. 등가 회로의 유도
Ⅱ. 임피던스와 교류회로
1. 실험 목적
2. 이론
1) 리엑턴스(Reactance)
2) 임피던스(Impedance)
3) 커패시터(Capacitor=콘덴서)
4) 교류회로에서의 임피던스와 위상각의 관계
5) RLC교류회로의 임피
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회로
맥동률 2%를 맞추기 위해 를 만족하는 R과 C의 값을 도출해 낸다.
이때, C의 값은 uF이 되어야 한다. 그 이유는 주파수의 영향이 미치기 때문이다.
그리고
3.2 맥동률과 주파수의 관계
다양한 실험을 통해서 어떻게 하면 맥동률을 줄 일 수 있
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전자이 이동은 중지되는데, 이때 공급전원을 제거하면 전하는 충전상태 그대로 유지된다. 이 과정에서 이므로 시정수 τ=RC값이 작으면 빨리 목표치에 도달할 것이라는 생각이 들었다. 1.실험제목
2.실험날짜
3.이론적 고찰
4.실험기
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회로에서 콘덴서의 기능을 알아보는 것이었다.
콘덴서의 기능은 크게 두가지로 나눌 수 있다. 하나는 전기를 저장하거나 창출하는 축전지로서의 기능과, 또 하나는 직류를 통하지 않는 성질을 이용하는 기능이다. 이번 실험에는 전자의 기능
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실험적 증거 :
① 톰슨의 비전하 측정시 가속전압을 높일수록 속도가 빨라지도록
()값이 작아진다.
② 원자핵 에너지 이용 : 농축 우랴늄 붕괴
③ 전자와 양자간의 접근시 쌍소멸(광자 발생)
④전자와 양전자의 생성(선이 원자핵 근처를 통과
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전자전기컴퓨터설계실험 - 실험 장비 사용법 및 RLC회로 분석
1. 실험장비 종류 및 사용법
2. RLC 회로 이론 및 분석
2-1. 소자에 대한 이론
2-2. 임피던스와 페이저
2-3. RL회로 분석
2-4. RC회로 분석
2-5. RLC회로 분석
3-1. 실험에 필요한 장
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