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이 지속됩니다. 전류의 증가값으로 인해 인덕터에 더 많은 값이 저장되기에 에서의 의 값이 더 커지게 되고, 의 파형이 점점 늘어나는 경향을 보입니다.
3. 참고문헌
노의철 외 2명, 『전력전자공학 2판』, 문선당, 2011, pp. 86-88 1. 개요
1.1.
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이 저장되기에 에서의 의 값이 더 커지게 되고, 의 파형이 점점 늘어나는 경향을 보입니다.
3. 참고문헌
노의철 외 2명, 『전력전자공학 2판』, 문선당, 2011, pp. 86-88 1. 개요
1.1. 목적
2. 시스템 구성
2.1. 과제1-삼상 전파정류회로
2.1.1. sche
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2.2. 과제2-반파 위상제어 정류회로: R-L부하
2.2.1. schematic 및 설정
2.2.2. simulation 결과
2.3. 과제3-전파 위상제어 정류회로: RL부하(L이 커서 정전류원으로 가정)
2.3.1. schematic 및 설정
2.3.2. simulation 결과
2.3.3. 이론값 및 결과분석
3. 참고문헌
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변환기가 구동되면 교류저원전압을 음(-)의 평균전압으로 제어정류를 하게 된다. N-변환기를 구동시키면 부하전압 VO는 그림과 같이 주파수가 1/3로 줄어들게 된다.
4. 단상 브리지 전파정류 시뮬레이션
- 저항부하
- 출력파형
부하전압과 부하
전력전자 반파정류, 단상 시뮬레이션, 시뮬레이션(전력전자,단상,반파정류,시뮬레이션,단상-단상,사이클로 변환기,단상 브릿지,전파정류,교류,
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이것은 Full bridge converter와 달리 전파가 입력되는 것을 확인할 수 있습니다. 2차측의 다이오드에 의해서 LC 필터로 들어가는 전류의 방향은 일정하게 유지됩니다.
3. 참고문헌
노의철 외 2명, 『전력전자공학 3판』, 문선당, 2011, pp. 104-114. 1.
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