Q661
전자파
위상2
📄 2012.3 기출
✎ 유사
변위전류에 의해 발생한 전자파에서 자계와 전계의 위상 관계는?
💡 해설 보기
제어공학 핵심
전달함수 \(G=\dfrac{C}{R}\), 부궤환 \(\dfrac{G}{1+GH}\), 메이슨 \(\dfrac{\sum P_k\Delta_k}{\Delta}\), 라우스(1열 부호변화=우반면근), 정상편차 \(e_{ss}=\lim_{s\to0}\dfrac{sR}{1+GH}\), 2차계 감쇠비 \(\zeta\).
풀이
변위전류에 의한 자계는 전계보다 90° 앞섭니다.
전달함수 \(G=\dfrac{C}{R}\), 부궤환 \(\dfrac{G}{1+GH}\), 메이슨 \(\dfrac{\sum P_k\Delta_k}{\Delta}\), 라우스(1열 부호변화=우반면근), 정상편차 \(e_{ss}=\lim_{s\to0}\dfrac{sR}{1+GH}\), 2차계 감쇠비 \(\zeta\).
풀이
변위전류에 의한 자계는 전계보다 90° 앞섭니다.
Q999
전자파
자계
📄 2022.3 기출
✎ 유사
ε=2ε₀, μ₀ 유전체에서 전자파 자계 실효값을 정하는 것은? (전계 E)
💡 해설 보기
회로이론 핵심
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), \(X_L=\omega L,\ X_C=\tfrac1{\omega C}\), 공진 \(f_0=\dfrac1{2\pi\sqrt{LC}}\), 실효값 \(\tfrac{V_m}{\sqrt2}\), 전력 \(P=VI\cos\theta\), 테브낭 등가.
풀이
\(H=E\sqrt{\dfrac{\varepsilon}{\mu}}=\dfrac{E\sqrt{\varepsilon_r}}{377}\).
\(Z=\sqrt{R^2+X^2}\), \(X_L=\omega L,\ X_C=\tfrac1{\omega C}\), 공진 \(f_0=\dfrac1{2\pi\sqrt{LC}}\), 실효값 \(\tfrac{V_m}{\sqrt2}\), 전력 \(P=VI\cos\theta\), 테브낭 등가.
풀이
\(H=E\sqrt{\dfrac{\varepsilon}{\mu}}=\dfrac{E\sqrt{\varepsilon_r}}{377}\).
🧮 공학계산기
0
계산 기록
SI ×10ⁿ