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나타낸다.
[ Figure 2.1 ] Modeling of Solar wa 1. 서론
1.1 태양열 온수 급탕 장치(Solar water heating system)
1.2 태영열 온수급탕기의 구성
2. 본론
2.1 태양열 온수 급탕 장치 모델링
2.2 전달함수와 블록선도
3. 분석결과
4. 결론 및 발전방향
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전달함수를 구하시오.
sP(s)=RQ(s)+ {1} over {C} Q(s)- {R} over {I} P(s)# sP(s)+ {R} over {I} P(s)=RQ(s)+ {1} over {C} Q(s)# (s+ {R} over {I} )P(s)=(R+ {1} over {C} )Q(s)# {P(s)} over {Q(s)} = {R+ {1} over {C}} over {s+ {R} over {I}} = {I(CR+1)} over {C(sI+R)}
7. Simulate the system made up of the one
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. 위의 설계에서 의 경우에 합당한 L,C and Req 값을 정하고 transfer function
을 구하고, filter magnitude response 를 plot 하시오.
에서
=60 일때
이다. 2번 문제에서 C와 L은 이미 구했으므로 C, L, 값은
전달함수에 각각의 값을 집어넣어서 계산하면
=
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전달함수를 이용한 이론적인 보드선도와 Pspice 시뮬레이션 결과를 나타내고 실험결과와 비교하시오.
[이론값]
[Pspice]
[실험결과]
5.9 적분콘덴서 C1의 값을 각각 0.1μF, 0.2μF으로 변화시키고 위의 실험을 반복한 다음 보드선도의 변화에 대해 검
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전달함수에 대한 연산과 이득공식 그리고 분모다항식=0 이라는 고유치의 안정화 조건에 대한 이해도 할 수 있었으며 Routh - Table 공식에 의해 안정화를 판별할 수 있었다.
계산과정과 입출력에 따른 해석 등 약간의 시행착오를 겪긴 했지만 내
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감소하는 모습을 관찰할 수 있었던 것 같다. 주파수가 계속해서 커지게 되면 전달함수의 값이 어느 값으로 수렴하게 되면서 출력전압도 같이 어느 값으로 수렴하게 될 것이라 생각된다. 1. 관련 이론(Theoretical Background)
2. 결론 및 Discussion
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전달함수 H(ejw) 도시
2. Voice \'a\' Power Spectrum Illustration
3. Calculating of Average Power of Voice Signal
4. Z(ejw)의 Power Spectrum 도시
(1) Cosine Signal y[n]
(2) z[n]=y[n]+x[n]
5. V(ejw)의 Power Spectrum 도시
(1) Once Convolution
(2) Twice Convolut
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전달함수 H(jω) = 이고, 페이저로 나타내면 1∠-2tan-1() 이다. 그런데 위상차가 -90° 라는 의미는 ω = ω0 의 의미이다. ( ∵ tan-1 () = 45° ) 따라서 =1이므로 결국 w=wo가 될 때의 주파수가 된다. wo이 -3dB-frequuecy 이므로 결국 위상차가 -90° 나는 주파수
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전달함수
분자항(NUM)
분모항(DENOM)
▼심벌라이브러리 : abm.slb / Math Function
소자명
소자심벌
기능 표현식
출력값
입력
갯수
출력
갯수
ABS
Output = |Input |
입력의 절대값
1
1
LOG
Output = loge (Input)
입력의 자연대수값
1
1
LOG10
Output = log10 (Input)
입력의
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제너 다이오드
정전압 소자(전원 전압을 일정하게 유지) 1. 자동제어의 요소와 구성
2. 전달함수와 자동제어계의 과도응답
3. 편차와 각도
4. 주파수 응답
5. 제어계의 안정도
6. 근궤적법
7. 상태 방정식
8. 시퀸스 제어
9. 제어기기
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