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반파장마다 서로 반대(+), (-) 가 되지만 저항 R에서의 전류방향이 일치하기 때문에 정류파형은 그림2와 같이 출력파형으로 표시된다. 이때 입력파형과 전파정류된 파형은 주파수가 2배로 증가했다.
(3) 전파정류 그림3은 브리지 회로를 이용하
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정류(full-wave recitification)라는 방법을 통해 정현파 입력으로 부터 직류전압 레벨을 100% 얻을 수 있다
(쉽게 말해서 교류를 직류로 만든다고 생각하면 됩니다.)
종류는 대표적으로 브리지회로와 중성탭이 있습니다.
1)브릿지 회로
2)중성탭
2.클
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<실험목적>
브릿지 정류기에서의 도통은 2개의 직렬 연결된 정류기가 교대로 도통되는 결과임을 확인한다.
입,출력 파형을 관찰하고 측정한다.
DC전압 출력과 리플에 대한 여파 회로의 효과를 측정한다. CH.9 브릿지 정류기 ( Bridge Rec
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회로의 동작에 유도부하가 미치는 영향은 무엇인가?
단상브리지정류회로의 특성과 3상 3펄스정류기의 특성을 비교하시오.
다이오드도통각 :
맥동주파수 :
출력전압의 평균치 :
회로의 출력전압과 이론값과 비교하시오.
이론값 : = 0.675= Vdc
측
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응답크기가 증가하였습니다.
2.2F
흰색 : 입력파형
빨강색 :출력파형
; 회로에R(330)고정C(2.2F)상태에서 진오다이오드(6.2V)를 인가하였을 때 C값의 변화가 출력에 별다른 영향을 주지 못했습니다.
5. 지너 다이오드 작동 무효 고찰
지너 다이오드
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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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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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브릿지 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
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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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반파정류회로와 비교했을 때 구간이 6조각으로 쪼개져 상대적으로 더 평활한 출력전압을 얻을 수 있었습니다.
2.2. 과제2
2.2.1. schematic 및 설정
2.2.2. simulation 결과 및 결과분석
전원에서의 전압은 다이오드에 의해 전파정류되어 R-C회로에 전압
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