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반파 정류된 파형이라 한다.
반파정류회로에서의 출력파형은, 다이오드를 양단에 걸린 전압에 의존하는 저항이라고 생각하여 구할 수 있다. 즉
③
이라 하자. 이상적인 다이오드에서 Rf 0 이고, Rr 이다. 그러면, 출력전압은
④
이 되어, 그림
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정류가 되는 것이다.
인가전압을 증가시켰을 때 출력전압도 마찬가지로 증가하는 시뮬레이션 결과를 볼 수 있었다.
출력을 보았을 때 브릿지 정류회로가 음의 전압을 활용함으로써 반파정류회로에 비해 한 주기동안 두배의 출력값을 얻을
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정류회로
1)
2)
3)
4) 부하전압의 평균값
5) 커패시터 양단 리플 전압
6) 부하에서 리플 전압의 실효값
7) 부하에 흐르는 전류의 평균값
8) %리플 =
※참고
각 파형에 따른 peak-to-peak 전압값의 실효값
정현파
톱니파
반파정류파
전파정류파&nb
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정류회로에서는 어떠한 저항과 커패시터 그리고 다이오드가 사용되는지 조사해서 적으시오.
가정용 어댑터는 크게 2종류가 있다. 다이오드는 1A면 1N4002정도고 3A이하면 1N5402정도를 주로 사용한다.(가장 저렴하기 때문에) 그리고 커패시터는
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과 멀티미터로 측정한 값이 다른 이유는?
반파정류회로일 경우 오실로 스코프 상에서는 최대값을 측정할 수 있지만 멀티메터기의 경우는 보통 내부의 바늘 또는 커패시터 등에 의해 평균치로 측정이 된다.
따라서 멀티메터기의 경우는 반파
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정류 회로
3) 리플 전압의 측정 : 출력 전압이 입력되는 오실로스코프 채널의 입력 coupling을 AC로 두고 리플 전압을 측정한다.
5. 결과 및 분석
회로명
V _{out}
DC(V)
ripple
반파
정류
회로
99.8mV
파형
모양
전압
456mV(P-P)
표 1> 반파정류회로의 측정결
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, LOUUS NASHELSKY 저
전자 회로 설계 - 연규호 저
http://blog.naver.com/earthshake/150029056492
전파 정류
전자 회로 - Robert L. Boylestad, LOUUS NASHELSKY 저
전자 회로 설계 - 연규호 저
http://blog.naver.com/earthshake/150029056694
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접합면에 전위장벽을 형성하므로 스위칭 속도는 오직 접합 용량에만 기인한다. 상대적으로 낮은 전압에서 도통하지만 누설전류가 크므로 고전류 저전압 전원에 이상적으로 상용된다. 다이오드 예비보고서
다이오드 결과보고서
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다음과 같다.
(3) 변압기를 포함한 반파정류회로
변압기의 2차 전압이 정의 반주기(가 +)일 때 다이오드 은 순방향 바이어스가 되며, 따라서 전압원에 대하여 매우 낮은 저항값을 나타내므로 2차 전압의 대부분이 부하저항 양단에 나타난다.
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정파의 상승시간동안에 충전하고 그 하강시간 동안 저항을 통해 방전하여 옆의 그림과 같은 파형을 얻을 수 있다. 방전기간은 다음 상승주기이다.
4. 비고 및 고찰
이번 실험은 다이오드의 반파, 전파 및 브리지 정류회로에 관한 실험으로 실
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