4.3
커패시터는 회로 내에서 직렬 및/또는 병렬 구성으로 연결할 수 있습니다.
배터리에 직렬로 연결된 커패시터를 생각해 보십시오. 배터리의 양극 단자에 연결된 플레이트는 양전하를 발생시키는 반면 음극 단자에 연결된 플레이트는 음전하를 띱니다.
동일한 크기의 전하가 다른 플레이트에 유도되고 동일한 전류가 각 커패시터를 통해 흐릅니다.
Kirchhoff의 전압 법칙을 루프에 적용하고 각 커패시터의 전압을 대체하면 등가 커패시터의 총 전압에 대한 표현이 생성되며, 여기서 등가 커패시터의 초기 전압은 각 커패시터의 초기 전압의 합과 같습니다.
등가 커패시턴스의 역수는 개별 커패시턴스의 역수의 합입니다.
이제 커패시터가 병렬로 연결된 경우 각 커패시터에서 발생하는 전위차는 배터리 전압과 같습니다.
Kirchhoff의 전류 법칙을 적용하고 각 커패시터에 전류를 대체하면 등가 커패시터를 통해 흐르는 총 전류가 결정됩니다. 등가 커패시턴스는 개별 커패시턴스의 합입니다.
전자 회로의 기본 구성 요소인 축전기는 직렬 및/또는 병렬 구성으로 연결할 수 있습니다. 각 구성은 회로의 전체 동작에 서로 다른 영향을 미칩니다.
먼저, 배터리에 직렬로 연결된 축전기를 생각해 보세요. 이 구성에서는 배터리의 양극 단자에 연결된 플레이트가 양전하를 띠…
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