목차
1. 실험의 목표
2. 기본 이론
3. 사용 기기와 부품
4. 실험 내용과 측정
5. 분석
2. 기본 이론
3. 사용 기기와 부품
4. 실험 내용과 측정
5. 분석
본문내용
력 전달 특성
출력 전압
DC(V-PEAK)
ripple
7.8V
전압()
7.8V
ripple 파형 모양:
(4) 회로명 : capacitor 필터를 사용한 브릿지 정류 회로와 리플 전압
출력 전압
DC(V-PEAK)
ripple
7.8V
전압()
7.2V
ripple 파형 모양:
5. 분석
(1) 입력 전압의 최대값보다 출력 전압의 최대값이 작은 이유...
-> 다이오드 순방향전압(0.7~0.9V)때문입니다. 만약 브릿지 다이오드로 정류했다면 최대전압은 이론상값
보다 약 1.4V~1.8V 정도 빼주어야 합니다. 왜냐 하면 브릿지 다이오드 정류 방식은 다이오드 2개를 통
과해야 하기 때문입니다.
(2) 캐패시터 필터가 달려있는 반파 정류의 동작...
-> 입력 전압이 +반 주기일 때, 공급되는 전류의 대부분은 캐패시터로 흘러 들어간다. 캐패시터가 충전 되기 시작할 때에는 캐패시터의 임피던스가 작기 때문이다. 전류가 이렇게 캐패시터로 흘러 들어가 캐 패시터가 충전되고 나면, 입력 전압이 줄어들더라도 출력 전압은 입력 전압을 따라 줄어들지 않는다. 다이오드에 역방향 전압이 걸려 열린 스위치가 되기 때문에 입력 전압이 출력으로 전달되지 않기 때문 이다.
출력 전압
DC(V-PEAK)
ripple
7.8V
전압()
7.8V
ripple 파형 모양:
(4) 회로명 : capacitor 필터를 사용한 브릿지 정류 회로와 리플 전압
출력 전압
DC(V-PEAK)
ripple
7.8V
전압()
7.2V
ripple 파형 모양:
5. 분석
(1) 입력 전압의 최대값보다 출력 전압의 최대값이 작은 이유...
-> 다이오드 순방향전압(0.7~0.9V)때문입니다. 만약 브릿지 다이오드로 정류했다면 최대전압은 이론상값
보다 약 1.4V~1.8V 정도 빼주어야 합니다. 왜냐 하면 브릿지 다이오드 정류 방식은 다이오드 2개를 통
과해야 하기 때문입니다.
(2) 캐패시터 필터가 달려있는 반파 정류의 동작...
-> 입력 전압이 +반 주기일 때, 공급되는 전류의 대부분은 캐패시터로 흘러 들어간다. 캐패시터가 충전 되기 시작할 때에는 캐패시터의 임피던스가 작기 때문이다. 전류가 이렇게 캐패시터로 흘러 들어가 캐 패시터가 충전되고 나면, 입력 전압이 줄어들더라도 출력 전압은 입력 전압을 따라 줄어들지 않는다. 다이오드에 역방향 전압이 걸려 열린 스위치가 되기 때문에 입력 전압이 출력으로 전달되지 않기 때문 이다.
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