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회로도
<그림 2. 3> spice 결과
* 변압기 출력의 측정값은 6V가 아닌 다이오드의 전압 강하로 인해 5.3V임을 확인 할 수 있다.
브릿지 정류회로를 거친 전파정류 역시 Vp - 1.4 = 4.6V 이다.
3. C1, R1을 연결하고 A점의 출력을 스코프로 측정하고, 계산
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회로
1.전기 회로의 회로 해석
(1)전기회로 (2)옴의법칙 (3)저항의접속 (4)전위의평형 (5)키르히호프의법칙 (6)회로망정리
2) 휘트스톤 브리지
1.휘트스톤 브리지 : 4개의 저항 P, Q, R, X에 검류계를 접속하는 미지의 저항을 측정하기 위한 회로.
2.브
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회로의 전류 분배 :
[3] 직병렬 접속
① 직병렬 접속 : 직렬접속과 병렬접속을 조합한 것.
4) 전위의 평형
[1] 전위의 평형
① 전위 평형 : 전기회로에서 두 점 사이의 전위차가 없는 것(전위차가 0인 경우) V21 =V2 -V1 [V]
[2] 휘트스톤 브리지
① 휘트
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회로에 비해 한 주기동안 두배의 출력값을 얻을 수 있다. 평활회로를 달았을 때 맥동성분이 훨씬 적고 결과적으로 효율이 좋다는 것이다. 이렇게 반파정류와 전파정류의 차이, 장단점을 생각하면서 실험에 임하면 훨씬 도움이 될 것같다.
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실험후기
실험을 통해서 반파,브릿지전파 정류회로,실효값과 평균값의 차이, 그리고 정류기의 필요성 및 사용례와 정류회로의 구성 및 이론등을 배울 수 있었다. 멀티미터가 지시하는 값이
일정하지 않아서 오실로스코프에 나타나는 파형을
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실험은 저번주에 했었던 반파 및 전파 정류 회로중 전파 정류 회로를 이어서 한 것이다. 저번주 반파 정류 회로실험이 끝난조에 한하여서 브릿지 전파 정류기를 한번 해보는 시간이 주어졌다. 저번주에도 이와같이 회로를 연결하고 출력파형
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⑧ 가변 저항의 값을 조정하며 전압의 변화를 관찰한다.
≪ 그 림 ≫ 1. 실험 목적
2. 원리 및 이론
• Strain Gage
• Wheastone Bridge
2. 실험 장치
4. 실험 방법
5. 결 과
6. 고 찰
7. 부 록
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실험 목적
2. 이론
2-1. 반파 정류 회로 (half-wave rectifier circuit)
2-2. 전파 정류 회로 (full-wave rectifier circuit)
3. 필요부품 및 실험기기
4. 실험 방법
4-1. 반파 정류 회로
4-2. 브리지 전파 정류 회로
5. 고찰 및 평가
실험자 #1
실험자 #2
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브리지형 전파 정류회로의 효율은 81%로 반파 정류회로의 두배가 된다.
③ 정류 파형
4. 실험 방법 및 Pspice 회로도 시뮬레이션
1)반파 정류 회로
① 다음과 같은 회로를 그린다.
② 오실로스코프를 이용하여 입력 파형과 출력 파형은 비교해 본
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평형 3상회로의 전력
평형 3상 회로의 전력은 상이 3개이므로 1상 전력의 3배가 된다. Y결선과 Δ결선에 관계없이 같다.
4. 실험
(1) 단상 전력 및 역률 측정
A. 와트미터를 회로에 연결한다.
B. 부하를 3단계로 가변하면서 전압, 전류, 전력을 측정
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