[카테고리:] 전기기사
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자기회로(자성체)✦
[acf field=ver]★[acf field=rate]![acf field=edited] 1.자기현상 자성체의 종류 투자율 비투자율 비자하율 자기모멘트의 크기와 배열 종류 강자성체 \[\mu>>\mu_0\] \[\mu_s>>1\] \[\chi_m>>1\] 철니켈코발트 상자성체 \[\mu>\mu_0\] \[\mu_s>1\] \[\chi_m>1\] 백금알루미늄산소질소 반자성체 \[\mu<\mu_0\] \[\mu_s<1\] \[\chi_m<1\] 은구리비스무스물 반강자성체 2.강자성체의 특징 ①자구가 존재한다②히스테리시스현상이있다③자기포화 특성이 있다④투자율이 높다 3.자석재료영구자석 잔류자기 및 보자력이 클것전자석 잔류자기는 크고 보자력이 작을것 4.퀴리점 또는 임계온도강자성이 상자성으로 변하면서 강자성을 잃어버리는 온도를 임계온도 또는 […]
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정자계✦
[acf field=ver]★[acf field=rate]![acf field=edited] 자기현상 자석의 성질 자하는 항상 N극과S극이 같은 양이 존재하고, 자속은 N극에서 S극을 향한다 항상N극과S극이 공존하고 N극이나S극 단독으로 존재할 수 없다 같은극끼리는 반발력 다른극끼리는 흡인력이 작용한다 자기력선 회전성 때문에 divB=0연속성을 갖는다 자기력선의 성질 N극에서 시작하여 S극으로 끝난다 자하가 없는 곳에 발생과 소멸이 없다 주개의 자기력선은 교차하지 않는다 자성체 내부에는 존재하지 않는다 자성체 […]
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전류✦
[acf field=ver]★[acf field=rate]![acf field=edited] 1.전류 전도 전류(Ic) 변위 전류(Id) 전류 \[I_c=\frac{dQ}{dt}=\frac{V}{R}=\frac{V}{\rho\frac{l}{S}}\]\[=\frac{1}{\rho}\frac{V}{l}S=\sigma E[A/m^2]\] \[I_d=\omega\epsilon\frac{S}{d}V_m\cos\omega t\]\[=\omega CV_m\sin(\omega t+90)\] 전류밀도 \[i_c=\sigma E[A/m^2]\] \[i_d=\frac{\partial D}{\partial t}=\epsilon\frac{\partial E}{\partial t}[A/m^2]\] 전자가 한 일 전자의 속도 2.전기저항 (1)도체의 전기저항 비저항 : 물질에 따라 저항값이 달라진다. 도전율(전도율) : 전기가 잘 흐르는 정도 (2)도체의 전기저항 t[C]에서 Rt인 저항이 T[C]로 상승한다면 온도계수 t에서 1C상승 시 […]
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전기영상법✦
[acf field=ver]★[acf field=rate]![acf field=edited] 1.평면도체와 점전하 (1)쿨롱의 힘 유도전하 -Q와 점전하 Q사이에 작용하는 힘 F(영상력) 영상력은 전하의 종류에 관계없이 항상 흡인력이 작용한다. (2)원점으로부터 거리 x만큼 떨어진 도체 위의 한점의 전계 E (3)도체표면의 전하 밀도 (5)영상전하 수량 (2)무한 평면에서 가져 올 때 전하가 한 일 (3)도체 표면의 최대 전하 밀도(y=0) 2.평면 도체와 선전하 무한평판도체와 높이 h에 […]
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유전체✦
[acf field=ver]★[acf field=rate]![acf field=edited] 유전율 진공중의 유전율(ε₀) C : 광속(3×10^8[m/s]) 비유전율Es의 성질 유전체의 비유전율Es는 항상 1보다크다 비유전율 Es는 물질의 종류에따라 다르다 진공중 비유전율 Es= 1 공기중 비유전율 Es= 1.00058 구분 비례 반비례 Es C,Q,W(V일정),D F,E,V(Q일정) 유전체 유전체 손실 유전체 역율 분극 분극의종류 (1)전자분극원자내의 전자와 핵의 상대적 변위로 발생 (2)이온분극 양으로 대전된 원자와 음으로 대전된 원자의 […]
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도체계✦
[acf field=ver]★[acf field=rate]![acf field=edited] 정전용량, 콘덴서 1.도체계의 계수 도체가 놓여 있는 매질, 도체 모양, 크기, 간격, 배치상태에 따라 달라진다. 구분 \[ 전위계수(P_{11},P_{22},P_{12},P_{21}) \] 공식 \[도체1전위 V_1=P_{11}Q_1+P_{12}Q_2 \]\[도체2전위V_2=P_{21}Q_1+P_{22}Q_2 \] 성질 ∙전위계수\[V=\frac{1}{C}=\frac{V}{Q}\]∙단위 : darad, 엘라스틴\[P_11=P_21 (정전차폐)\]도체 2가 도체1속에 있다.\[P_{rr}>0, P_{rr}\ge P_{rs}, P_{rs}=P_{sr}\] 구분 \[용량계수(q_{11},q_{22}), 유도계수(q_{12},q_{21}\] 공식 \[도체1전하 Q_1=q_{11} V_1+q_{12}V_2\]\[도체2전하 Q_2=q_{21} V_1+q_{22}V_2\] 성질 \[용량계수 q_{rr}=C=\frac{Q}{V}\]단위 : F\[q_{rr}>0, q_{rs}=q_{sr}\le […]
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정전계✦
[acf field=ver]★[acf field=rate]![acf field=edited] 정전계 https://namu.wiki/w/전기장 1.쿨롱의 법칙 두 점전하 사이에 작용하는 힘의 크기 Q : 전하 E: 전계 r : 거리 진공중의 유전율(ε₀) 두 점전하 사이에 작용하는 힘(F)두 전하(Q)의 곱에 비례하고 두 전하의 거리(r) 제곱에 반비례 같은 전하 사이에는 반발력(+), 다른전하 사이에 흡인력(-)이 작용 2.전계(E) 전계와 전위차⁕ 전계와 정전계 전계(전장, 전기장) : 전기력선이 미치는 […]
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벡터✦
[acf field=ver]★[acf field=rate]![acf field=edited] 벡터 학습에 필요한 수준의 이해만 있으면 되기때문에 언급된내용만 잘 이해하는것을 추천하고심도있는 학습을하면 선형대수학까지 끝도없이 깊어지기때문에 그냥 언급된내용정도만! 벡터 방향과 크기를 동시에 가지고있는 양일반적인 수학에서는 스칼라 란 크기만으로 계산전기에서는 방향과 크기를 동시에 가진 벡터란 값을 알아야 계산이가능(교류에서 계산은 거의 대부분 벡터값계산) 내적과 외적 (1)내적 https://j1w2k3.tistory.com/627 동일방향 서로직각 (2)외적 https://j1w2k3.tistory.com/635 동일방향 서로직각(회전성) 벡터의 […]
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전기기사✦✦✦
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공
I024 공진현상 공진해석 직렬공진(Series Resonance) 직렬공진회로 유도성 리액턴스XL(jwL)과 용량성 리액턴스 XC(1/jwC)는 서로 상쇄 XL=-XC일때 회로의 임피던스는 저항 R만 남음 최대의 전류가 흐른다. 직렬공진 주파수(Resonance Frequency) 공진 주파수는 리액턴스 부분이 0이 되어야 하므로 다음 식에 의해 구할수 있다. 직렬공진 특징 임피던스가 최소 전압과 전류가 동상 역률이 100[%] 전압 확대 가능성 임피던스 각 전류가 전압보다 뒤진 경우 […]