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정리, 공부/전기, 전자, 통신23

회로에서 저항을 사용하는 이유, 직렬/병렬을 하는 이유 - 저항이란 - 회로에서 저항을 사용하는 이유 - 저항을 직렬/병렬로 연결하는 이유 저항이란 저항은 회로에서 사용되며 회로에 걸리는 에너지의 일부를 열로 빼낸다. 직렬과 병렬로 연결함으로써 회로의 전류, 전압을 나눠가진다. 회로에서 저항을 사용하는 이유 저항은 전류의 흐름을 적당하게 제한하기 위해 사용 일정한 전압이 걸렸을 때 적당한 전류를 흐르게 하는 저항 값을 선택 제품에 알맞은 전압을 가해주기 위해 저항 사용 저항은 소비하는 소자 ~ 전류가 흐르면 전력 소모, 소모된 에너지는 열로 방출 전위차가 있는 두 개의 지점이 직접 접촉했을 때, 이 접점의 저항은 ‘0’에 가까워짐에 따라 일시적으로 많은 양의 전류가 흐르게 되며, 전류가 증가하면 이 접점에서 소비되는 전력의 증가로 많은 열을 발생시킨다. 이로.. 2022. 2. 10.
캐패시터(capacitor)/콘덴서란, 회로에 왜 필요한지, 직렬/병렬 - 캐패시터(capacitor)란 - 캐패시터(capacitor) 구조 - 캐패시터(capacitor)의 역할 - 캐패시터(capacitor)의 연결, 왜 직렬/병렬 연결을 하는지 캐패시터(capacitor)란 반도체, IC하시는 분들에게는 캐패시터(Capacitor)로 불리고 저주파, 높은 전압에서 사용하는 경우, 콘덴서라고 부른다. 에너지를 전압의 형태로 저장하는 역할을 하는 녀석으로, 전압을 충/방전하는 수동소자 캐패시터(capacitor) 구조 평판 캐패시터: 가장 기본적인 구조 금속판 사이에 유전물질(유전체)에 의해 절연되어 있는 구조이다. 2022.02.08 - [정리, 공부/전기, 전자, 통신] - 유전체(Dielectric), 유전상수(Dielectric constant), 유전손실(Die.. 2022. 2. 9.
Impendance(인피던스, 온저항)이란, mismatch, 왜 중요? - Impedance(인피던스, 온저항)에 대해 간단히 - Impedance mismatch에 대해 + 원인 - 특성 Impedance(인피던스, 온저항) - Impedance(인피던스, 온저항), Resistor, Capacitor, Inductor Impedance(인피던스, 온저항)에 대해 간단히 간단히 인피던스는 교류에서의 물질이 갖는 저항값이다. 전기, 전자기파가 매질 간의 이동을 할 때, 인피던스 차이로 인해 손실이 발생하지 않게끔 디자인 해준다. 굴절이 일어날 때, 파동의 진동수는 일정하게 유지되며 파장이 변화함으로써 속도가 변화한다. 굴절률 = c (진공에서의 광속) / v (매질에서의 광속) 파장 = 속도 / 진동수 서로 다른 두 회로를 연결할 때는 각 회로의 온저항을 같게 해주는 것이 .. 2022. 2. 9.
투자율(permeability), 자기장, 전기장, 차폐기능 - 투자율(permeability) - 자기장(magnetic field) - 전기장(electric field) - 차폐기능 투자율(permeability) 투자율 (permeability: 침투성) μ [H/m] 매질이 주어진 자기장에 대해 얼마나 자화하는지 나타내는 값 2022.02.08 - [정리, 공부/전기, 전자, 통신] - 유전체(Dielectric), 유전상수(Dielectric constant), 유전손실(Dielectric loss value) 자기장(magnetic field) 자기력을 매개하는 벡터장 움직이는 전하, 즉 전류에 의해 발생하거나, 입자 고유의 스핀도 전류와 같은 역할을 하여 자기장 발생 B (자속 밀도, 자기장, magnetic flux density), H (자계 강.. 2022. 2. 8.
유전체(Dielectric), 유전상수(Dielectric constant), 유전손실(Dielectric loss value) - 이전 관련 포스팅들 - 유전체(Dielectric)란 - 유전상수(Dielectric constant)란 - 유전손실(Dielectric loss value)이란 이전 관련 포스팅들 2022.02.05 - [정리, 공부/제품 원리] - 전자기파 차폐 (EMI shielding) 원리, 특징, 반사&흡수, 구조 전자기파 차폐 (EMI shielding) 원리, 특징, 반사&흡수, 구조 - EMI shielding 특징 - 반사, reflection - 흡수, absorption - 구조, structure 용어 몇가지 EMI S = ElectroMagnetic Interface Shielding EMI SE = ElectroMagnetic Interface Shielding Efficiency SER .. 2022. 2. 8.
유전체의 전자기파 흡수과정 (저주파수, EMI S, 마이크로파, 전자레인지) - 유전체의 전자기파 흡수과정 - 마이크로파 영역에서의 유전체 전자기파 흡수 - 자외선 이상에서의 유전체 전자기파 흡수 - 중간 주파수 영역에서의 유전체 전자기파 흡수 - 물질별 유전율 유전체의 전자기파 흡수과정 유전체의 전자기파 흡수과정 (저주파수, EMI S, 마이크로파, 전자레인지) 유전체가 전자기파의 에너지를 흡수하는 과정은 주파수에 따라 다양한 메커니즘을 갖는다. 완화효과: 분자의 영구쌍극자와 유도쌍극자 성질에 관련 있다. 낮은 주파수에서 장이 충분히 느리게 변한다면 쌍극자들은 장이 변하기 전에 평형에 도달할 수 있다. 쌍극자가 장의 변화를 따라가지 못할 만큼 매질의 점성이 크다면, 장의 에너지는 흡수되어 손실된다. 극성 유전체 매질 속에 있는 분자들에 저주파 전자기파를 가하면 분자들은 장의 움.. 2022. 2. 8.
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