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전달함수
■ 18. Enclosure/Power Supply의 로커스위치를 O(OFF)로 하고, 모든 리드선과 케이블을 제거한다.
5. 검토 및 결론
① 정류기모드에서 동작되는 브리지에 의해 전달되는 유효전력은 어떤 방향인가?
정류모드에서는 교류전류를 직류전류로
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전달함수 해석
<그림1에 대한 해석>
**** SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS
V(OUT)/V_V1 = 2.727E-08
INPUT RESISTANCE AT V_V1 = 2.805E+03
OUTPUT RESISTANCE AT V(OUT) = 5.009E-04
<그림2에 대한 해석>
**** SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS
V(OUT)/V_VIN = 0.000E+00
INPUT RESISTANCE AT V_VIN = 1.000E+20
O
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전달함수
점호각 변화에 따른 유효전력과 무효전력이 어떻게 변화하는지를 기술한다.
■ 15. Enclosure/Power Supply의 로커스위치를 O(OFF)로 하고, 모든 리드선과 케이블을 철거한다. 1. 실험 목적
2. 관련 이론
가. 3상 3펄스 정류기
나. 정
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전달함수 : 물체를 수식으로 그린 것 (질량, 댐퍼, 탄성 값을 이용해 표현)
- 제어기 : 전달함수를 바꾸어서 내가 원하는 출력 값으로 나오게 하는 것 시스템 모델링 및 제어 - PID 실험 보고서
1. 실험목적
2. 실험 내용
3. 실험결과
4.
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전달함수 가 허용할 만한 수준으로 오프셋을 줄이기에 충분하도록 크게 만들어진 공정에 사용된다. 그러나 전달함수가 크면 클수록, 시스템이 진동하고 불안정하게 될 가능성은 증가한다.
제어의 미분모드는 설정점으로부터 제어기 출력의
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전달함수
T_s=G_s/(1+C_s*G_s)
[T_num,T_den]=tfdata(T_s,\'v\')
D_s=1+(C_s*G_s)
[D_num,D_den]=tfdata(D_s,\'v\')
% 특성방정식
C_eq=D_num
% 루프 전달함수
L_num=imag(D_num)
L_den=real(D_num)
rlocus(L_num,L_den)
MATLAB 소스코드
그림6 - Root Locus 실행 화면
=> 제어기 C(s)에서 K값은 0.1로
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HPF Butterworth 필터의 전달함수
: 이므로
2차 HPF Butterworth 필터 2개를 구하기 위하여
저항 값은 다음과 같이 정할 수 있다.
위에서 구한 소자 값을 대입한 4차 Butterworth HPF의 회로는 다음과 같다.
4. Inverting Amplifier의 소자 값 결정
조건에서 Pass밴드
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있도록 Programming 되어있다. 이 Program은 기존에 제시한 전달함수 계산(systf.m)을 참고한다.
Program Source는 다음과 같다.
1) 일 때
가. Root-locus
나. 시간영역 응답곡선 및 주파수 응답곡선
2) 일 때
가. Root-locus
나. 시간영역 응답곡선 및 주파수 응답곡
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렬회로에서 스위치 S 를 열고 닫을때
시정수->R*C
57.전달함수-> 모든초기값 0을 한다.
58.전선굵기 선정조건
1)허용전류
2)전압강화
3)기계적강도
4)전력손실
59.전선굵기
1종접지공사:2.6mm이상
2종접지공사:고압-2.6mm이상
2종접지공사:투고압-4.
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유사성
전혀 다름
매우 비슷함
간단한 R-C필터
< Low Pass Filter > < High Pass Filter >
전달함수
T= { 1 } over { 1+j { w } over { w_{ c } } }
이다. (여기서,
w_{ c } = { 1 } over { RC }
)
P-Spice Simulation
(1) 저역필터
(2) 고역필터
(2) 대역통과필터
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