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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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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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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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만드는 주범 역할 을 한다.이 리플을 없애는 방법은 콘텐서의 정전용량을 크게하면 방전 시간이 길어지므로 다소 작게 할수 있으며 또한 초크트랜스를 사용하여도 좋은 결과를 얻을 수있다. 1.다이오드의 정의
2.다이오드의 특성
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정류회로에 트랜스를 사용하는 2가지 이유를 들어보아라.
2. 반파 정류회로에서 다이오드의 PIV는 필터 회로를 사용하지 않는다면 변화하는가?
그 이유는?
3. 리플 전압을 계산함에 있어서 측정된 리플 전압은 VAC로 변환되어지고 VDC와 비교되
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다이오드에서의 전압 강하는 0V이다.) 저항에 나타난다. 변압비가 1:1이므로 입력측과 동일한 크기의 전압이 저항에 나타난다.
그림 5.3 순방향 바이어스의 정류
② 그림 5.4는 이상적인 다이오드를 이용한 반파 정류회로로, 입력으로 음의 신호
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회로 시험기로 측정한 값의 차이점에 대하여 설명하여라.
반파정류기 출력에서 전위장벽의 영향
이상적인 다이오드는 전위장벽을 무시한다. 실용적인 다이오드 모델을 사용하는 경우에는 0.7V의 전위장벽을 고려해야 한다. 반주기 동안 다이
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정류회로의 효율로 정의한다. 다이오드를 전압 의존형 저항이다.
⑤ 전류의 직류성분:
⑥ 부하에 공급된 직류전력:
⑦ 출력전류의 실효값:
⑧ 반파 정류회로의 효율:
⑨ 이상적인 반파 정류회로()의 정류효율: 40.5%
2) 전파 정류 회로
반파 정류
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1. 목적
2. 이론
3. 사용기기 및 재료
4. 실험방법
5. 고찰 및 평가
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정류된 전류가 된다. 이상적인 bridge 형 전파 정류회로의 효율은 81 %로 반파정류회로의 두 배가 된다.
그림 6. 전파 정류회로에서의 전류의 파형
3. 실험기구
멀티탭 (110 V)
중간 tab이 달린 변압기 (1차 110 Vac, 2차 9 Vac)
오실로스코우프
저항 (10 kΩ,
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