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전압의 음(-)의 반주기 동안 전류는 0이며 출력전압 역시 0이다.
그러므로, 부하 양단에 나타나는 결과는 단지 교류 입력전압의 양(+)의 반주기이며, 출력전압은 극성이 바뀌지 않으므로 그림( c )와 같이 60 Hz의 주파수를 가진 맥동하는 직류전
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직류 복권 전동기의 결선
1) 직류 직권 전동기로 운전하기 위하여 분권 계자권선과 계자저항조정기를 사용하지 않고 직류기, 전원공급장치, 직류 전압전류계 및 전기동력계를 사용하여 그림과 같이 회로를 결선한다. 이 회로에서 전동기
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전압 및 전류 측정
(1) [그림 2-14]의 실험 회로를 브레드보드에 구성하라. 저항 R1=200[Ω], R2=200[Ω], R1=200[Ω]을 사용한다.
(2) 직류전원 공급 장치의 출력단 P1을 5[V]로 설정한 다음 실험 회로에 연결하라.
(3) [그림 2-15]는 실제로 브레드보드에 실험
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는 오실로스코프의 데이터에서 전압과 전류사이의 위상차(거리 )를 정확히 알 수 있다면 줄일 수 있을 것이다. 눈대중으로 했기 때문에 오차는 당연히 발생 한다.
4. 고 찰
1. 직류회로와 교류회로에서 인덕턴스의 효과를 비교 설명하시오.
->
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전압을 직접 브래드 보드에 제작하여 측정해보는 실험이었다. 파워서플라이, 멀티메타, 브래드 보드는 몇 번 사용해본 적이 있어 금방 회로를 꾸미고 실험을 진행할 수 있었다. 멀티미터의 측정치를 교류와 직류로 구분하여 측정해야 올바른
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직류전원과 연결한다
위상은 같고 진폭이 틀린다.
영향을 받지도 않는 것이다.
< 비반전 증폭 회로 >
4) 전압 팔로우어
비반전회로의 유용한 예인 전압팔로우어(follower)이다. 여기서 RF = 0 이고, R1 = ∞, 즉 개방되어 있다. 따라서, 이득은
이
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전압, 흘릴 수 있는 최대 전류를 최대 정격이라 한다.
② VCE나 IC가 최대 정격값 이내라도 PC=VCEIC가 컬렉터 손실 PCM 이내라야 한다.
(3) h상수
①hFE(직류 전류 증폭률) : IC와 IB의 비
②h상수
hoe(출력 어드미턴스) : VCE-IC 특성 곡선의 기울기, 즉 IC
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직류 전원의 스위치 S를 닫고 여자 한다.
5. 계자 저항 Rf[Ω]을 서서히 줄여 계자 전류ㅣf[A]를 점차 증가시킨다.
자속밀도 B와 자속 φ 및 유도 전압 V는 비례하고 자장 H와 계자 전류 f는 비례하므로 B - H, φ - f, V - f 특성은 동일하다.
3> 전압변
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의해 2전력계법을 사용한다. 1. 실험목적
2. 관련이론
1) 대칭 Y 부하에서의 선간전압과 상전압
2) 대칭 Δ 부하에서의 선전류와 상전류
3. 설계내용
3-1. 대칭 Y 부하
3-1-2. 회로분석
3-2. 대칭 Δ 부하
3-2-2. 회로분석
4. 연구과제
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전압-전류의 특성을 그림 1-9에서 나타내고 있다.
그림 1-8. 다이오드 3차 근사 해석법에 의한 등가회로
그림 1-9. 3차 근사 해석법에 의한 전압-전류 특성
3. 실험 기계 및 부품
1) 직류 전원 장치
2) 멀티미터 : VOM(volt-ohm-milliammeter)
3) 실리콘 다
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