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회로의 전류
직렬 회로의 모든 점을 통해서 흐르는 전류의 크기는 모두 같다. 직렬 회로의 각 저항기를 통해서 흐르는 전류는 그것이 직렬로 연결되었을 때 모든 저항기를 통해서 흐르는 전류와 같다.
(3) 직렬 전압원 회로
전압원은 부하에 일
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교
순
제어방식 항 목
PWM 제어
PAM 제어
부등간격제어(PM)
등간격제어(DM)
1
출력 전압 파형
PWM 구형파
PWM 구형파
정현파
2
출력 전류 파형
정현파
정현파
구형파
3
적용 인버터
전압형 인버터
전류형 인버터
4
제어회로
복 잡
간 단
간 단
5
모터효
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교류로 바꾸어 실험해본다.
2) 비반전 증폭기
①다음 그림과 같이 회로를 연결한다.
②비반전 증폭기의 전압이득을 계산해 본다.
5. 실험 결과 및 분석
회로도와 같이 회로를 연결하였다.
1) 1:1 반전 증폭기
반전 증폭한 결과 반대방향에 같은
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전압처럼 되는 것을 알 수 있었으며, 충전과 방전주기로 일어나는 커패시터 필터 회로도의 출력 파형을 보고 시정수 와 연관됨을 알 수 있었다.
4. 결 론
커패시터 회로의 몇 가지 단점이 있는데, 교류전압과 분리되지 않았고 최소한의 전류가
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회로 소자
3) 설계과정
(1) 직류해석
(2) 교류 해석
4. CAD 도구(OrCAD-SPICE)를 이용한 설계과정
1) PSICE로 설계한 회로도
2) 에미터 저항이 없는 경우 ( ≒ 0Ω)
3) 에미터 저항이 있는 경우 (Rce = 130Ω)
5. 설계의 결과 및 결론
참고문헌
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교류 전류계를 그림 19-1과 같이 회로를 결선한다. 이 회로에서 고정자의 세 권선은 전원공급장치에 있는 208[V]의 고정 3상 전압단자(1,2,3)에 연결한다.
≪ 그 림 ≫
2) 전원개폐기를 닫는다. 동기전동기는 원활하게 기동되어 유도 전
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회로를 연결하여 전원와 커패시터 양단의 전압 사이의 위상차 θ를 측정하였다.
이론값
측정값
오차
θ
45°
43.98°
+2.4%
이론값계산)
ω= 이므로 ω=20000π=62831.85
jωL = j*20000π*10*10-3 = 628.32∠90°
1/jwc =1/(j*0.01*10-6*20000π) = 1591.54∠-90°
임피던스 Z=1000+62
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회로를 간략화 시키는 방법과 부하저항 값이 넓은 범위에 걸쳐 변화하는 경우 부하
전류를 구하는데 유용하게 이용할수 있고, 테브닌 정리는 선형, 2단자 회로망을 전압원 1개
와 직렬로 연결된 저항1개(교류의 경우 임피던스)로 대치하여 간
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전동기 여자회로 스위치 S를 OFF시킨 후 전압 조정 손 잡이를 반시계 방향으로 끝까지 돌린다.
[7] 연구 고찰 사항
(1) 직류 타여자 발전기의 출력 전압 극성을 바꾸는 두가지 방법은?
(2) 만일 직류 발전기가 부하에 180[W]의 전력을 전달한다면 발
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Potential
Electric Field와 Voltage 구하기
전기 쌍극자(electric dipole)
Magnetic Field 구하기
자기 쌍극자(magnetic dipole)
자기력
전자기 유도
Capacitance 구하기
Inductance 구하기
Maxwell\'s Equation
직류 회로
임피던스를 이용한 교류 회로 분석법
전자기파
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