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전압
3) 7000V 耐surge 전압
4) 미소접점부하에서 5A까지
♧ 실습 [D] 광결합기를 사용한 압전부저 구동회로 실습
a) 4N25 광결합기의 핀을 구분하여 회로를 완성한다.
b) 인버터 입력논리와 압전부저의 구동관계를 찾으시오.
압전부저 연결선에서 5V
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부하저항의 전력은 몇 W를 사용하는 것이 좋은가 결정할수 있었다.
2) 결과로서 측정된 VR일 때 부하에서 소비되는 전력이 최대가 되는 이유는
테브난 등가저항과 부하저항이 같을때 최대로 전력이 전달됩니다.
그러므로 입력전원전압이 테브
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회로를 구성한다.
② 그림 10-2 회로에 대한 DC 파라미터들을 계산하고, 측정하여 기록한다.
③ 입력파형과 출력파형을 오실로스코프로 측정한 후 파형을 도시한다.
④ 부하저항 RL의 값을 변화시키면서 Vin과 Vout의 파형을 측정한다.
⑤ R1 open, R2
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회로에서 단자 전압의 실효값과 그때의 전류의 실효값의 곱을 피상전력이라고 한다. 일반적인 전압과 전류의 곱을 말하고 겉보기전력이라고도 한다.
유효전력 :부하에서 실제로 소비되는 전력을 말한다. 유효전력은 소비전력 또는 평균전력
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회로의 와 를 계산하라.
①
②
③
8. 다음 전압 분배기 바이어스 회로를 해석하고 직류 부하선상에 동작점을
도시하라.
①
②
③
④
⑤
문 제 풀 이
9. 다음 컬렉터 피드백 바이어스 회로를 해석하라. (= 100으로 가정)
①
∴
②
③
④
10.
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갖는다.
(11)
그림 4. 전력 벡터도
2.4 시뮬레이션 학습
그림 5처럼 저항과 커패시턴스가 직렬로 연결되어 있는 단상 교류회로의 전원전압과 전류, 저항에 걸리는 전압을 PSpice를 이용하여 시뮬레이션한 결과가 그림 6에 나타나 있다. 단상 교류전
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는 정상회로와 거의 비슷함을 알 수 있는데 이 이유는 부하저항을 제거함으로써 전압이득이 증가하지만 바이패스 캐패시터까지 제거함으로써 이를 상쇄시키는 역할을 함으로 인해 전압이득은 거의 정상회로와 비슷하게 나옴을 예상할 수 있
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부하 실험(2번째 커패시터 추가)>
<실험 3-4. 부하 실험(2번째 커패시터와 부하 저항 추가)>
④ 바이어스된 2중 다이오드 리미터
<스위치 모두 열림 상태>
<스위치 S1, S2 중 하나만 닫힘 상태>
<스위치를 모두 닫고 직류 정전압원의 출력 증가>
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회로의 전압이나 전류는 정현파(sin파) 모양으로 변동하여 양자의 정현파 위상이 반드시 일치하지 않는 경우도 있기 때문이다.
첫 번째 실험은 교류단상회로에서의 전력측정이다. 부하부에 저항 두 개에 대한 각각의 전력을 측정하는 것이다.
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회로망의 a, b단자에 부하임피던스(ZL)를 연결할 때
부하 임피던스(ZL)에 흐르는 전류는 I = 가 된다.
Zab : 모든 전원 제거하고(전압원 단락, 전류원 개방) a, b 단자에서
능동회로만을 본 임피던스
Vab : a, b 단자의 단자 전압을 구하라
4. 중첩의 정
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