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용량[kVA]
P : 부하전력[kW]
cos { theta }_{1 }
: 개선 전 역율
cos { theta }_{2 }
: 개선 후 역율 1. 선로정수 및 코로나
2. 송전특성
3. 고장해석
4. 중성점 접지방식
5. 이상전압 및 개폐기
6. 유도장해
7. 안정도
8. 전선로
9. 배전
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전압과의 관계는 다음과 같다.
위의 공식에서 알 수 있듯이 N이 1보다 크면 승압변압기가 되고 N이 1보다 작으면 강압변압기가 된다. 또한 N=1인 변압기를 절연 변압기라 하는데 두 회로를 서로 절연시키고자 할 때 유용하게 사용한다. 주목할
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전압의 피크값이 220[V]라면 필터링되지 않은 평균출력전압은 얼마인가?
(7) 반파정류회뢰에서 출력리플주파수와 입력주파수의 관계는?
(8) 권선비가 4인 변압기를 사용한 반파정류회로에서 교류 220[V], 60[Hz]의 전압을 인가할 때 출력전압 와 PIV
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전압이 인가되지 않는 대신에, 변압기 T와 다이오드 D의 동작 결과로써 에미터에 전달되는 맥동성의 직류 전압에 의해 전원을 공급받는다.
변압기 T는 120V 교류 직선으로부터 동작되는 감쇠 필라멘트 변압기인데 2차 측에 6.3Vrms를 공급한다. 2
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전압은 0이 된다. 교류전류의 절반만을 사용하므로 효율이 떨어진다.
2. 전파정류 : 변압기의 2차 권선의 중간탭을 이용하는 장치로 교류의 전 사이클을 이용하며 음의 반주기동안은 입력 교류 위상을 180도 바꾸어 양의 값으로 출력한다.
양의
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변압기 (LVDT)
(4) 리졸버
(5) 운행시간 변위 센서
6. Linear velocity & Rotaional speed
(1)MR 센서
(2)서보모터
(3) 엔코더
(4) 타코메타
(5) 위치신호의 미분
7. Translational acceleration
(1) 관성식
(2) 자이로식
8. Torque
1) 토크센서
2)
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변압기에 탭을 사용하여 110V와 220V 겸용으로 한다. 그리고 2차측도 탭을 사용하는데, 다이오드의 전압강하를 고려하여 2차전압의 출력을 dc출력값인 9V와 5V보다 1.4V가 높은 10.4V, 6.4V가 나오도록 한다. 저항과 커패시터의 값은 다이오드 정격전
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관계
전달 함수
비고
1
비례요소
K : 비례감도
또는 이득정수
2
적분요소
3
미분요소
4
1차
지연요소
=
5
2차
지연요소
,,
: 감쇠 계수
: 고유 각주파수
2) 물리계와 전기계의 대응 관계
전기계
직선운동
회전운동
전위, 전압(v)
힘(f)
회전력(T)
전하(
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변압기를 사용하면 간단히 해결할 수 있다. 즉 변압기의 권선비를 적절하게 선택하면 이 권선비에 의해 변환된 부하 저항(반사 저항)이 신호원의 저항과 같은 값이 되도록 만들 수 있으므로 결국 서로 다른 저항을 갖는 신호원과 부하가 정합
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변압기를 사용하면 간단히 해결할 수 있다. 즉 변압기의 권선비를 적절하게 선택하면 이 권선비에 의해 변환된 부하 저항(반사 저항)이 신호원의 저항과 같은 값이 되도록 만들 수 있으므로 결국 서로 다른 저항을 갖는 신호원과 부하가 정합
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