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논문 9건

전파 다이오드정류기에 RC 병렬부하를 연결하여 사용하였다. 부하저항으로는 50[Ω]의 저항을 사용하였다. 그림 7은 시뮬레이션에서와 같이 전원전류가 고조파성분을 제거하고 정현파의 형태로 보상됨을 볼 수 있으며, 전원전압과 동상의 형태
  • 페이지 17페이지
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  • 발행일 2009.04.17
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전류제한기의 실험 계통도를 나타내었으며 [그림 3]는 이 계통을 등가회로로 나타내었다. 사고전류제한기의 특성을 알아보기 위해 측정 대상으로 전압은 , , 전류는 을 측정한다. 는 전류제한기(SFCL) 양단에 걸린 전압이고, 은 1차권선 양단에
  • 페이지 19페이지
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  • 발행일 2010.05.16
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전압의 노이즈를 최소화하고 같은 위상으로 피드백으로 Delay가 이루어지는 회로를 구현 하였다. 그림 34. 제안된 DLL 구조 본 논문에서는 이처럼 앞에서 구현해 본 각각의 블록도를 바탕으로 하나의 완성된 DLL을 구현하였다, 먼저 Phase Detector대
  • 페이지 28페이지
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  • 발행일 2010.02.22
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회로를 유리기판 상에 구현할 수 있어 컴팩트한 디스플레이를 구현할 수 있으며 , 소형 디스플레이로 제작할 경우 원가경쟁력이 우수하다. ○ 저온다결정 Si TFT는 높은 이동도로 인해 전류 구동 능력이 우수하여 OLED와 같은 전류 구동 표시 소
  • 페이지 30페이지
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  • 발행일 2010.01.16
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회로를 통해 실시간으로 모니터링 할 수 있게 한다. <그림 4-16> 시스템 구성도 4.5.3 시뮬레이션 ○ 모터의 파라미터 선정 정격용량() = 19.9[kW] 정격전압() = 260[V] 정격전류() = 90[A] 정격속도() = 1850[rpm] 1850×=193.728[rad/s] 전기자 등가저항() = 0.35
  • 페이지 54페이지
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  • 발행일 2009.01.15
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회로도 1. Robot System 회로도 2. Receiver System 회로도 3. AVR ISP Programmer 회로도 Ⅳ. 실험 1.Robot부분 TEST--------------------------- 1) Robot_Main부분 Test 2) Receive LCD Part TEST Ⅴ. 결과고찰------------------------------- Ⅵ. 결론-----------------------------------
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  • 발행일 2010.02.26
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전류흐름과 공핍층(depletion layer) ........ 10 [그림 2-2] p-n 다이오드의 전류-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]
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  • 발행일 2010.06.03
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전압인 약 2V를 주었을때의 파형과 회전수를 나타낸 그림이다. 회전 속도는 843rpm었다. 제어기를 사용하여 최고 입력 전압인 6.9V까지 올렸을 때 1836rpm의 회전속도를 나타내었다. <그림 4-7> 최저 입력의 전압과 회전속도 <그림 4-8> 최고
  • 페이지 23페이지
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  • 발행일 2009.10.28
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전류에서 전력 방출을 25% 높인다고 말한다. 슈베르트는 우물에서 새나가는 전자들이 p-type 구역의 홀들과 재결합한다고 믿고 있다. 그가 이 재결합을 탐지해 낼 수 있다면 분명 그의 설명에 무게를 더해줄 것이다. 슈베르트는 말한다. “저
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  • 발행일 2009.12.14
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