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고전압으로 가속한 전자 빔을 피용접물에 충격시켜서 그 발열에 의해 용접한다, 용접전류(전자전류)는 10~2000mA 정도이므로 전자 빔 에너지는 15000V X (10~2000) X 10-3A = 150W ~ 30KW 정도의 것이, 용접면적 6~8mm2의 작은 면적에 집중할 수 있다. 고전압
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전압을 등가전압원으로, RC를 등가 직렬저항으로 변환
⇒ 그림 7 (c)
출력 RC 회로의 임계주파수 ;
증폭기 전압이득에 대한 출력 RC 회로의 효과는 입력 RC 회로와 유사.
신호주파수 f ↓ → XC3↑ ⇒ C3양단에 더 큰 전압강하.
⇒ ∴ 부하저항에 걸
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전압원이 출력하는 전압을 멀티미터로 측정해보지 않았다는 점이다. 실험당시 이 값을 기록해 두었다면 오차의 원인을 분석하는 데에 큰 도움이 되었을 것이다. 도선을 결선하는데 많은 어려움이 있었다. 전류를 측정 할 때에는 멀티미터를
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전압을 , 출력전류를 라 할 때, 을 1kΩ과 2kΩ으로 가변 시키면서 과 의 측정값과 계산값을 구하라.
이 론 값
(V)
(mA)
=1kΩ
0.3202
0.3202
=2kΩ
0.4534
0.2267
<단일전압원의 , >
(3) 을 제거하고 a, b 단자가 개방된 상태에서 테브닌 전압 를 측정하고,
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전압을 높여주고, Flash Lamp의 예비방전을 유기한다.
방전이 끝나면 전압이 다시 낮아진다.
② Simmer Circuit
Simmer Circuit은 반파 정류회로로서 예비방전을 계속 유지시켜 주는 역할을 하며, 여기에는 700V~1kV의 고전압이 인가된다.
AC입력이 정류기
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고전압을 통해 쉽게 고전류를 흘려줄 수 있어 높은 기자력을 쉽게 유도할 수 있다는 것이다.
24Vdc 는 다음과 같은 장점이 있다. 우선 IC 선택의 쌉이 매우 크다. 코일건에서는 타이머나 오실레이터를 통해 주파수를 변화시켜 그 역기전력을 이
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고전압 전원에 연결된 반대편의 평행판 위에 놓여지게 되는데 증착되는 과정은 먼저 챔버를 진공으로 만든 다음 낮은 압력의 스퍼터링 기체, 보통 아르곤을 챔버내로 흘려주게 된다. 전극에 전압을 가해주게 되면 아르곤기체(Ar+)를 이온화하
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전압원 VCC가 공급한 DC 입력전력은 얼마인가?
372.1㎽이다.
2. 어느 회로소자가 DC 전력을 가장 많이 소비하는가?
즉 Q2N3904 트랜지스터가 186.1㎽로 가장 많이 소비한다.
3.두 개의 트랜지스터가 각각의 차단 점 또는 그 부근에 바이어스 되어 있는
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전압원으로 대체하였다. )
< Norton 정리 측정>
오차
측정값
이론값
=100Ω
342.9mV
3.495mA
3.408mA
2.553%
=220Ω
630.2mV
2.878mA
2.847mA
1.089%
=240Ω
672.1mV
2.802mA
2.770mA
1.155%
=4.7㏀
1884.2mV
0.405mA
0.397mA
2.015%
Norton 등가회로 에서는 전류원 1개가 존재하고 가변저
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전압원은 VSIN 소자를 사용하였고 VOFF=0, VAMPL=10mV, FREQ=1k 로 설정하였다.
- R1 왼쪽과 C2 오른쪽에 Marker를 두개 지정하고 Transient를 설정하여 시뮬레이션 시킨다.
Plot -> Add Plot to Window 을 실행하여 각각 비교해 보았다. 입출력의 측정범위가 틀릴
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