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정류회로
축전기의 시정수 (RLC) 와 입력 전압의 주기에 의존
RLC >> T 이면 거의 삼각파
한 주기 동안 전압 감소: VpT/RLC
삼각파의 rms : 식 (2-91) 목차
1. 다이오드 회로 (Diode Current)
2. 비선형 소자 (Nonlinear Component)
3. Ideal Rectifier (정
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다이오드와 저항 회로
다이오드에 애노드측의 전압이 캐소드측의 전압보다 높은(순방향 전압이라 한다.) 전류가 흘러, 그 반대(역방향 전압이라 한다)에는 흐리지 않는다. 다이오드는 이와 같은 성질은 정류회로에 이용되는 외에 파형 변환
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다이오드를 이용하는 방법
브리지 다이오드를 이용하여 전파정류를 하는 회로가 그림 3에 나타내고 있다.
(a) 브리지 다이오드 전파정류회로 (b) 양(+)의 주기동안 다이오드 동작 사항
(c) 음(-)의 주기동안 다이오드 동작 사항 (d) 브리지 다
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회로 시험기 -1대
(8) 오실로스코프 -1대
(9) 실리콘 다이오드 -4개
(10) 저항(500[Ω], 1[kΩ]) -각1개
(11) 만능 기판(bread board) -1개
(12) 리드선 -다수
4.실험 방법
1.그림과 같이 브리지형 전파 정류 회로를 구성한다. 단, 부하저항은 1[kΩ]으로 한다.
2.오
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회로가 감압 트랜스이다. 이어 전압이 낮아진 교류 전원을 정류회로에서 + 전압만 존재하는 맥류로 걸러준다. 맥류란 + 전압만 가진 전류이지만, 전압이 안정되지 않아 아직 완전한 직류가 아닌 전류를 말한다. 맥류는 다이오드를 통해 걸러진
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다이오드를 포함한 반파정류회로의 입력과 출력에 해당합니다.
(3) 스위치 S1과 S3는 닫고 S2를 여시오. 입력전압 VBC와 출력전압 VDC에 대해 위 2)의 실험을 반복하시오. 변압기의 1차 전압과 위상이 같도록 하려면 실제 이 회로의 입력은 -VBC가 됩
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정류회로는 총 네 개의 다이오드가 사용되고 +, - 각 주기에 두 개씩의 다이오드가 사용된다. 즉 총 (Si Diode의 경우) 1.4V 의 전압강하가 일어난다. 출력 값을 보면 각 주기에 하나의 다이오드가 쓰인 중간 탭 전파정류기의 경우보다 출력 값이 큰
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NR=2 BV=100.1 IBV=10 TT=4.761E-6)
.end
r=100k일 경우
r=10k일 경우
r=1k일 경우
r=100Ω일 경우
r= 10Ω일 경우 1.반파정류회로
2.전파정류회로
3.브리지 회로
4.리미티 회로
5.전압배가기
6.클램프 회로
7.제너다이오드특성
8.피크정류기
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다이오드 정류회로 실험에서는 다이오드를 사용하여 반파 정류회로와 전파 정류회로를 설계하여 두 회로의 파형과 DC 전압의 효율의 실제값을 구하고 또 이론치와 비교해 보았다. 우리조의 실험에서는 대략적으로 이론치와 실제 측정값의 큰
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회로명
V _{out}
DC(V)
ripple
반파
정류
회로
99.8mV
파형
모양
전압
456mV(P-P)
표 1> 반파정류회로의 측정결과
- 오실로스코프의 측정에서 출력전압이 입력전압보다 작게 나왔다. 이는 다이오드의 전압강하 때문에 전압이 작게 출력 된 것이다. 입력
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