차례:
- 옴의 법칙과 줄의 법칙
- 후에 거의 완전히 충전 및 방전됩니다.하나의 시간 상수가 등가가 된 후에 방전 된 콘덴서는 용량의 약 2/3로 충전되고 충전 된 콘덴서는 거의 3 분의 2 정도 방전됩니다.
비디오: 전기기사 필기 독학 : 이동 중에 듣는 전기기기-2편 2024
전자 부품 중 인형 용 치트 시트
기본적인 수학 공식을 사용하면 전자 회로 및 설계하는 회로의 전자 부품 값을 선택할 때
옴의 법칙과 줄의 법칙
옴의 법칙과 줄의 법칙은 일반적으로 전자 회로를 다루는 계산에 사용됩니다. 이 법칙은 간단하지만 하나의 변수 또는 다른 변수를 풀려고 할 때 혼동을 일으키기 쉽습니다. 다음 표는 옴의 법칙과 주울의 법칙을 사용하여 일반적인 계산을 보여줍니다. 이 계산에서:
P = 전력 (와트)알 수 없음 (999) V = 전압 (볼트) 저항 R = V / I 전력 P = 저항 R = 저항 R = 저항 R = 저항 R = 저항 R = 저항 R = 저항 R = 저항 R = 등가 저항 및 커패시턴스 공식은 다음과 같이 표현 될 수있다: [수학 식 9] [수학 식 9] [수학 식 9] 전자 회로에는 직렬, 병렬 또는 조합의 저항 또는 커패시터가 포함될 수 있습니다. 다음 공식을 사용하여 저항 또는 커패시턴스의 등가 값을 결정할 수 있습니다.
직렬 저항기:
병렬 저항기:
직렬 커패시터: | |
---|---|
또는 | 병렬 커패시터: |
Kirchhoff의 전류 및 전압 법칙 | Kirchhoff의 회로 법칙은 일반적으로 어떻게 진행되고 있는지 분석하는 데 사용됩니다 폐회로 회로에서. Kirchhoff의 전류 법칙 (KCL)에 따르면, 에너지 보존 원칙에 따라 전기 회로의 모든 |
노드 (junction)에서 해당 노드로 흐르는 전류의 합은 전류 합계와 같습니다 Kirchhoff의 전압 법칙 (KVL)은 회로 루프 주변의 모든 전압 강하의 합이 0과 같다고 말합니다. Kirchhoff의 법칙은 다음과 같이 나타냅니다: KCL: I = I 999 + I 2 999 KVL: V 999 배터리 999 - V 999 LED 999 = V 999 LED 999 LED 999 LED 999 LED 999 LED RC 시정 수의 계산 RC (resistor-capacitor) 회로에서, 커패시터가 공급 전압까지 충전하기 위해 일정한 시간이 걸리고, 완전히 충전 된 후에는 0 볼트. 회로 설계자는 충전 시간이 예측 가능하고 저항 및 커패시터의 값에 의존하기 때문에 RC 네트워크를 사용하여 간단한 타이머와 발진기를 생성한다. | R |
(옴)에서 | C (패러 드)를 곱하면 RC 회로의 RC 시정 수 를 얻을 수 있습니다. T: 커패시터는 RC 시간 상수의 5 배 또는 5 999 RC |