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RC회로 사전보고서2024.10.281. 기초회로실험 1.1. RC 미적분 회로 RC 미적분 회로는 저항(R)과 커패시터(C)로 구성된 회로로, 입력 전압 신호를 미분하여 출력하는 회로이다. 이 회로에서 커패시터 C를 흐르는 전류 i의 식은 다음과 같다: i = C(dv/dt) 또한 저항 R을 흐르는 전류 i는 옴의 법칙에 따라 다음 식과 같다: i = v/R 이 회로는 직렬 회로이므로 커패시터 C와 저항 R을 흐르는 전류는 동일하다. 따라서 다음 식이 성립된다: C(dv/dt) = v/R 이 식을 정리하면 다음과 같다: RC(dv/dt) + v = 0...2024.10.28
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전력전자공학 psim2024.11.011. 전력전자공학 개요 1.1. PWM 인버터 설계 및 분석 1.1.1. 양극성 PWM (Bipolar PWM) 양극성 PWM (Bipolar PWM)은 PWM 인버터의 대표적인 스위칭 기법 중 하나이다. 이 기법에서는 기준신호와 운송신호를 사용하여 스위치의 온-오프를 결정한다. 기준신호는 정현파의 모양을 가지고 있으며, 운송신호는 삼각파의 모양을 가지고 있다. 이 두 신호가 서로 교차하는 범위에서 스위치가 반전된 전압을 출력하게 된다. 그 결과, 출력전압은 Vref의 범위 내에서 양극성으로 변동하게 된다. 즉, 양의 전...2024.11.01
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직류 공급전압 400V 부하저항 40 시뮬레이션 파형 확인2024.11.011. 강압형 컨버터 설계 및 PSIM 시뮬레이션 1.1. 강압형 컨버터 설계 1.1.1. 스위칭 주파수 및 맥동 전압 계산 직류 공급전압 Vs = 400 [V], 부하저항 R = 40 [옴], 듀티비 D = 0.4, 인덕터 L = 0.5 [mH], 커패시터 C = 1 [uF]인 강압형 컨버터가 정상상태에서 인덕터가 연 속동작 전류모드(CCM)가 되기 위해서는 스위칭 주파수가 40 kHz가 되어야 한다. 강압형 컨버터의 출력 전압 Vo는 Vo = D × Vs = 0.4 × 400 V = 160 V이다. 이때 부하전류 I0는 I...2024.11.01
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boost converter 제작2024.10.031. 전력전자 설계 실습 결과 1.1. Boost Converter 동작 실험 1.1.1. 실험 목적 Boost 컨버터의 원리 및 구조를 이해하고, 간단한 Boost 컨버터를 제작하여 직류 전압을 승압시킬 수 있음을 실험하는 것이 이번 실험의 목적이다."Boost 컨버터는 입력전압보다 높은 출력전압을 얻을 수 있는 승압형 DC-DC 컨버터의 하나로, 주로 입력전압보다 높은 출력 전압이 필요할 때 사용된다. 이번 실험에서는 Boost 컨버터의 동작 원리를 이해하고 실제로 Boost 컨버터를 제작하여 입력전압을 승압시킬 수 있음을 ...2024.10.03
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boost converter 제작2024.11.161. 전력전자 설계 실습 및 프로젝트 1.1. Boost Converter 실험 1.1.1. 실험 목적 Boost 컨버터의 실험 목적은 Boost 컨버터의 원리 및 구조를 이해하고, 간단한 Boost 컨버터를 제작하여 직류 전압을 승압시킬 수 있음을 실험하는 것이다. Boost 컨버터는 입력전압보다 높은 출력전압을 얻을 수 있는 승압형 DC-DC 컨버터로, 주로 입력전압보다 높은 출력전압이 필요할 때 사용된다. 본 실험을 통해 Boost 컨버터의 동작 원리를 이해하고, 실제로 제작하여 입력전압을 승압시키는 과정을 확인하고자 ...2024.11.16
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rlc소자특성2024.10.161. R, L, C 소자의 특성 1.1. R, L, C 소자의 기능과 작용 저항(R)은 옴의 법칙(V=IR)에 따라 전압과는 비례, 전류와는 반비례하는 특성을 가진다. 교류 회로에서 저항에 정현파 전류가 흐르면 전압은 동일한 주파수와 위상의 정현파가 된다. 저항의 실효값은 V=IR로 표현되어 직류에서와 동일한 옴의 법칙이 성립한다. 인덕터(L)는 전류의 변화에 비례하는 전압강하(v=Ldi/dt)를 가진다. 교류 회로에서 인덕터에 정현파 전류가 흐르면 전압은 전류보다 90도 위상이 앞선 정현파가 된다. 인덕터의 실효값은 V=ωLI...2024.10.16
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극성 성분과 기계 부품의 마찰을2024.10.181. 부품의 이해 1.1. 서론 전력전자 회로나 시스템은 인덕터, 커패시터, 변압기, 모터 및 스위치 소자 등으로 구성되어 있다. 전력전자 회로는 부품의 특성에 종속적이며, 실제적으로는 이상적이라 할 수 없다. 부품의 조립과 제조 공정을 통하여 부품의 구성물질은 이상적인 특성을 갖지 못하게 된다. 따라서 전력전자 회로의 동작을 논하기 전에 재료와 부품에 대한 전반적인 이해를 하는 것이 무엇보다 중요하다. 이는 전력전자 시스템의 성능과 효율 향상을 위해서는 필수적인 과정이기 때문이다. 1.2. 자기의 기본 길이가 길고 풍부한 내용을...2024.10.18
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전기회로설계실습 8 예비보고서2024.11.181. 실험 개요 1.1. 목적 주어진 시정수를 갖는 RL 회로를 설계하고 이를 측정하는 방법을 설계하는 것이 이 실험의 목적이다. 이를 통해 RL 회로의 과도응답(Transient Response)을 분석하고 이해할 수 있다. 1.2. 실험 준비물 실험 준비물은 기본 장비 및 선과 부품으로 구성되어 있다" 기본 장비 및 선에는 Function generator 1대, DC Power Supply(Regulated DC Power Supply(Max 20V 이상)) 1대, Digital Oscillo 오실로스코프(Probe 2개 ...2024.11.18
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전기회로실험 11주차2024.11.181. 실험을 통한 인덕턴스의 특성 분석 1.1. 인덕터의 기본 특성 1.1.1. 직류전류와 교류전류가 인덕턴스에 미치는 영향 직류전류와 교류전류가 인덕턴스에 미치는 영향은 다음과 같다. 모든 인덕터는 저항 성분을 가지고 있으며, 직류전류는 인덕터의 인덕턴스에 영향을 미치지 않는다. 인덕터의 파손 여부는 저항 측정을 통해 확인할 수 있으며, 저항이 무한대라면 인덕터가 개방 상태임을 나타낸다. 반면, 인덕터에 교류전압이 가해지면 인덕터에 흐르는 교류전류와 인덕터의 유도성 리액턴스의 곱으로 교류전압이 표현된다. 따라서 인덕터에 ...2024.11.18
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전기회로설계실습2024.09.101. Thevenin 등가회로 설계 1.1. Thevenin 등가회로 구성 및 측정 Thevenin 등가회로 구성 및 측정은 다음과 같다. Thevenin 등가회로는 복잡한 회로를 단순화하기 위해 사용되는 기법이다. 주어진 원회로에서 임의의 부하단자 a, b 사이를 보면 Thevenin 등가회로로 대체할 수 있다. Thevenin 등가회로는 전압원 와 저항 로 구성되어 있다. 이때 전압원 의 크기는 a, b 단자 사이의 개방 전압이며, 저항 의 크기는 부하단자 a, b를 제외한 나머지 회로 부분의 등가저항이다. 먼저 Pspi...2024.09.10