목차
1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 브리지 정류와 평활회로 시뮬레이션 수행결과
4. 시뮬레이션 결과
2. 관련 이론
3. 브리지 정류와 평활회로 시뮬레이션 수행결과
4. 시뮬레이션 결과
본문내용
이오드를 이용하여 전파정류와 같은 출력을 얻는데 이용합니다
장점: 2단자 단전원트랜스를 사용하여 전파정류와 같은 출력을 얻을수 있다.
단점 : 1) 다이오드가 4개 필요하다
2) 다이오드 4개중 1개라도 도통되면 출력에 단락현상이 발생하여 트랜스가 소손될수 있다.
브릿지 정류회로가 전파정류회로 공통점고 차이점
1.일단 다이오드를 2개 이상을 사용한다는 점이 같구요 차이점은 전파의 경우 트랜스에서 탭을 따기 때문에 입력전압이 10V라면 5V 5V,양쪽으로 나뉘고 여기서 또 +/-부분중 +부분이 쓰이니까 또 절반이 되서 절반의 절반(2.5V)+절반의 절반(2.5V) 이렇게 해서 출력전압은 5V가 되구요 브릿지는 한쪽으로 돌면서 2개를,반대쪽으로 돌면서 나머지 2개를 돌면서 1.4V씩의 전압 강하만 일어납니다
그림에서 보이는 4개의 다이오드 연결이 바로 휘트스톤브릿지라고 불리우는 정류회로입니다. 양의 전류가 흐르면(즉, 그림상 파란 전류방향) 2번다이오드와 3번 다이오드를 통과하게 되고 음의 전류가 흐르면(즉, 그림상 빨간 전류방향) 1번 다이오드와 4번 다이오드를 통과하게 되어 결과적으로 가운데 저항에 흐르는 전류는 항상 아래 방향이 됩니다.
이를 파형을 이용해 그려보면 사인파의 음방향 전압파형이 그대로 양의 방향으로 접힌 형태가 됩니다. 이렇게 음과 양의 전압이 모두 양의 전압으로 바뀌는 정류를 "전파정류"라고 합니다. 반파는 음의 전압은 0으로 바꾸는 것을 의미 합니다.
3. 브리지 정류와 평활회로 시뮬레이션 수행결과
1. 브리지 전파 정류 회로 시뮬레이션 결과
2. 브리지 평활 회로 시뮬레이션 결과
장점: 2단자 단전원트랜스를 사용하여 전파정류와 같은 출력을 얻을수 있다.
단점 : 1) 다이오드가 4개 필요하다
2) 다이오드 4개중 1개라도 도통되면 출력에 단락현상이 발생하여 트랜스가 소손될수 있다.
브릿지 정류회로가 전파정류회로 공통점고 차이점
1.일단 다이오드를 2개 이상을 사용한다는 점이 같구요 차이점은 전파의 경우 트랜스에서 탭을 따기 때문에 입력전압이 10V라면 5V 5V,양쪽으로 나뉘고 여기서 또 +/-부분중 +부분이 쓰이니까 또 절반이 되서 절반의 절반(2.5V)+절반의 절반(2.5V) 이렇게 해서 출력전압은 5V가 되구요 브릿지는 한쪽으로 돌면서 2개를,반대쪽으로 돌면서 나머지 2개를 돌면서 1.4V씩의 전압 강하만 일어납니다
그림에서 보이는 4개의 다이오드 연결이 바로 휘트스톤브릿지라고 불리우는 정류회로입니다. 양의 전류가 흐르면(즉, 그림상 파란 전류방향) 2번다이오드와 3번 다이오드를 통과하게 되고 음의 전류가 흐르면(즉, 그림상 빨간 전류방향) 1번 다이오드와 4번 다이오드를 통과하게 되어 결과적으로 가운데 저항에 흐르는 전류는 항상 아래 방향이 됩니다.
이를 파형을 이용해 그려보면 사인파의 음방향 전압파형이 그대로 양의 방향으로 접힌 형태가 됩니다. 이렇게 음과 양의 전압이 모두 양의 전압으로 바뀌는 정류를 "전파정류"라고 합니다. 반파는 음의 전압은 0으로 바꾸는 것을 의미 합니다.
3. 브리지 정류와 평활회로 시뮬레이션 수행결과
1. 브리지 전파 정류 회로 시뮬레이션 결과
2. 브리지 평활 회로 시뮬레이션 결과
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