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전압(I-V) 특성 ................. 11
[그림 2-3] LED 기본회로와 밴드이론에 의한 발광현상 .............. 11
[그림 2-4] LED DC current의 증가에 따른 광도(luminous intensity) . 12
[그림 2-5] 브리지 정류회로에서의 파형 변화 ..................... 13
[그림 3-1] AC to DC Co
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og control circuit
이를 위한 직류전압검출은 HCPL7800을 사용하였고, OP 엠프로 구성한 차동증폭기와 PI제어기를 사용하여 제어를 실시하였다. 전류제어부는 인버터가 선로의 고조파 전류에 대해 보상해야 할 전류를 생성하기 위한 부분으로, 선로
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전압인 6.9V까지 올렸을 때 1836rpm의 회전속도를 나타내었다.
<그림 4-7> 최저 입력의 전압과 회전속도
<그림 4-8> 최고 입력의 전압과 회전속도
5. 결론
본 논문에서는 고속 스핀들용 브러시리스 직류 모터에 사용되는 ML4425 PWM 센서리스
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고전압 방전 플라즈마’, 인터비젼.
[6] 植月唯夫 외 2인 공저 ‘고전압 공학’, 코로나사, 2006. 제 1 장 서 론
제 2 장 본 론
2.1 정전기 현상
2.1.1 정전기 발생 원리
2.1.2 대전 현상
2.1.2.1 접촉 대전
2.1.2
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전압 방식
3.3 브러시리스 DC 모터의 6-스텝 제어
3.3.1 6-스텝 커뮤테이션(Six Step Commutation)
3.3.1.1 6-스텝 커뮤테이션의 이해
3.3.1.2 홀-센서 피드백 6-스텝 커뮤테이션의 개요
4. BLDC 모터의 제어
4.1 BLDC 모터의 구성
4.2 BLDC 모터의 모델링
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전압형 HVDC시스템의 비교 24
<표 15> 전압형 HVDC시스템의 특징 25
<표 16> CCC방식 변환기의 특징 25
<표 17> 해외 HVDC케이블의 개발현황 26
<표 18> 제주-해남 HVDC시스템의 제원 27
<표 19> 산업별과 연도별에 따른 수출실적 29
<표 20> 산업별과 연도별
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개요 및 추진방안.” mimeo.
DOE. 2009. “The Smart Grid: An Introduction”.
EAC. 2008. “Smart Gird: Enabler of the New Energy Economy”.
Euro Stat December 2008.
KEMA. 2009. “The US Smart Grid Revolution: KEMA`s Perspective for Job Creation”.
KEPCO. 2009. “Smart Grid 기술개발전략 및 추진
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돌기 사이의 상호 interaction을 이용하여 multi-domain을 구현하는 기술이다. MVA는상하 기판에 유전체 돌기를 형성 시켜 초기 배향시 액정에 주기적으로 약간의 pre-tilt를 형성한 상태에서 액정 cell에 전압이 인가되면 액정 분자들이 pre-tilt 된 각 방
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탕으로 두 입력 신호를 논리‘0’으로 리셋 시키는 구조를 사용함으로써 Up과 Down신호가 충분한 시간동안 논리‘1’의 값을 유지할 수 있도록 설계하였고 이에 따라 위상주파수 검출기가 NAND 게이트의 문턱전압에 상관없이 동작하게 함으로써
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전압은 , , 전류는 을 측정한다. 는 전류제한기(SFCL) 양단에 걸린 전압이고, 은 1차권선 양단에 걸리는 전압, 는 2차권선 양단에 걸리는 전압, 는 3차권선에 걸리는 전압, 인가되는 전압, 는 부하에 걸리는 전압을 말한다. 또한, 는 Feeder1에 흐르는
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