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회로는 다이오드를 1개를 사용한 반파정류회로와 등가이다. 1장에서 분석한 반파정류회로의 결과특성과 같다. 그리고 변압기의 비가 1:1(실제 실험에서도 동일한 저항을 연결하여 분배하였기 때문에)이면 1차전압이 2차전압으로 넘어오면서
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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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그것은 필터 회로를 갖는 다이오드 부분에 있어서 중요한 요소인가? 목차
Ⅰ. 실험목적
Ⅱ. 관련이론
1. 다이오드 반파정류회로
Ⅲ. 실험방법(반파 정류회로)
A. 필터회로가 없는 경우
B. 필터회로가 있는 경우
Ⅳ. 연습문제
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수 있고, R2에 흐르는 반파 정류된 전류 파형은 그림 5.10의 위쪽 그래프에서 볼 수 있다.
그림 5.9 반파 정류기 회로를 시뮬레이션하기 위한 스키메틱
그림 5.10 그림 5.9의 회로의 시뮬레이션 결과 파형 ■ 실험 목적
■ 실험원리의 이해
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반파정류회로 (b) 입력파형 (c) 출력파형
III. 실험방법
실험 A는 다이오드의 전류-전압 특성 측정실험이다.
다이오드 전류-전압 특성실험회로를 구성한 다음 직류전원 공급장치의 전압 조절기를 0V에 두고 정원을 가하여 오실로스코프나 멀티메
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실험 결과 및 검토
이번 실험은 다이오드의 특성을 이용하여 정류 회로를 꾸며보고 각 정류회로의 특성을 살펴보았다. 반파정류기에서 여러 정류기를 써보았는데 대체적으로 오차율이 적고 정류되는 파형도 잘나와서 만족스러운 실험이 되
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정류회로
7.36V
파형모양
전압
1.32V
→ 이 네 번째 실험도 세 번째 실험과 마찬가지로 잘못된 값이 나왔다. 예상 전압값도 다르게 나왔을뿐더러 파형도 잘못되게 나왔다. 파형은 리플값이 반파정류회로보다 더 작게 나왔어야 하는데 별 차이가
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정류회로)
수식 상으로도 알 수 있듯이 전파 정류회로의 평균값은 반파 정류회로의 2배값을 갖는다. 이것은 반파 정류회로에 비해 전파 정류회로가 두배의 효율을 갖는다는것을 뜻한다.
5) 실험소감
간단한 회로를 통한 실험이었지만, 실제 생
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정류 회로의 측정 결과
- capacitor를 연결하면 capacitor의 충/방전에 의해서 출력파형의 형태가 좀 더 직선에 가까운 모습을 보인다. capacitor를 많이 연결 할수록 더욱 직선에 가까워진다. 즉 리플전압이 더 작아진다.
- 위의 실험에서 capacitor를 설
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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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