목차
I. 목 적
II. 이 론
III. 실험방법
II. 이 론
III. 실험방법
본문내용
그림 4- 다이오드 브릿지 전파 정류회로.
실험B. 직류전원 공급기 회로
전원을 가하지 않은 상태에서 아래의 그림과 같이 회로를 구성한 다음 [ T: 12V 트랜스포머; {D1,D2,D3,D4}: 브릿지 다이오드 1개; RL:100K ; Rs:330 , C1,C2:47 F(전해 콘덴서의 극성에 주의하라. 다리가 긴 쪽이 + 극성이다) ] 오실로스코프를 Trigger
출력신호 Vo를 오실로스코프의 결과파형을 관찰하고 기록한다.
그리고 출력신호의 직류 전압
{V}_{DC}
값을 디지털멀티메터로 정밀하게 측정하여 기록한다.
오실로스코프의
부하저항 RL을 떼어낸 OPEN 상태 및 표 1에 표시된 나머지 RL 값으로 바꾸어 가면서VDC값과 Vripple값을 각각 측정.
그림 4- 실용 직류전원 공급기 회로
실험C. 안정화된 직류전원 공급기 회로
전원을 끈 상태에서 아래의 회로를 구성한다. 이 회르는 직류전원 공급기와 재너다이오드를 이용한 전원 안정화 회로를 결합한 형태의 회로이다.
오실로스크로 단자Trigger
출력신호 Vo를 오실로스코프로 파형을 관찰하고 그려본다.
출력신호 Vo의 직류전압
{V}_{DC}
를 디지털 멀티메터로 측정하여 기록한다.
또한 Vripple값을 실험B방으로 측정하여 기록한다.
RL의 값을 바꾸어 가면서 각각의 경우의ㅏ 출력의 직류 전압 VDC값과 Vripple값을 각각 측정한다.
그림 4- 안정화된 직류 전원 공급기
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