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위상상수
우리는 [그림 2]의 (d)에서 다음과 같은 식이 성립한다는 것을 알 수 있다.
즉, 식에서 위상상수에 대한 식을 구하면 다음과 같다.
식은 강제 진동하는 직렬 RLC회로에서의 위상상수에 관한 식이다. 과 의 크기에 따라 아래와 같은 결
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Alpha (알파)
각도,면적,계수,감쇠상수,흡수율,베이스접지전류이득
Nu (누)
리럭티비티
Beta (베타)
각도,플럭스밀도,위상상수,에미터접지전류이득
Xi / Ksi (크사이)
X 좌표
Gamma (감마)
각도,도전율,비중
Omic
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대해 식을 전재하면
(2.4)
(2.5)
(2.6)
전송로상의 전압식은
(2.7)
전송로상의 전류식은
(2.8)
이 두식에서 항은 방향으로 진행하는 파이고 는 방향으로 진행하는 파이다. 그리고 는 전파상수라고 하며, 로 나타낼 수 있고 이때 는 감쇠상수, 는 위상
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상수이며 영 상 위상 변위(Image phase shift)가 ±90°인 회로 ex) λ/4 transformer
2) K-Inverter
(a)
, 를 代入
∴
(Lossless )
∴ (4사분면의 각)
(b)
, 를 代入
∴
(Lossless )
∴ (2사분면의 각)
그림 (c)와 (d)의 두 회로를 전송선로부와 Reactive Element로 분할 회로의
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위상상수
11. 과도현상
1) R - L 직렬회로
※ 과도 현상은 시정수가 클수록 오래 지속된다
※ 시정수는 특성근의 절대값의 역과 같다. 즉, 로 되는 t 의 값이다.
2) R - C 직렬회로
3) 직류 전압인가시 회로별 특성
항목
L
C
t = 0 초기 상태
개방상태
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