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1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 관련 이론
1) 정류 회로
2) 정류 회로의 구성
3) 반파 정류회로에서 오실로스코프와 멀티미터로 측정한 값이 다른 이유
4) 브릿지 뒤에 연결되는 저항의 역할
5) 정전압에서의 제너다오드 역할
6) 캐
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전파 위상제어 정류회로
- 전파 정류회로에 다이오드를 추가한 회로로 전파 정류회로와 출력 특성이 달라진다.
회로 원리 및 동작
의 양의 반주기( )동안 SCR과는 순방향 바이어스 되어 점호각 에서 Turn On 된다. 이 상태는 가 를 지나 의 극성
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1. 실험 목적
2. 실험 원리
① 다이오드 전압-전류 특성
② 반파 정류기
3. 실험방법
① 다이오드 전압-전류특성 실험
② 반파 정류기 실험
실험결과 및 검토
실험 결과
1. 다이오드 실험 측정 기록표
2. 반파 정류기 실험측정
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회로도
○ 회로도 부연 설명
- 변압기 : 입력전압 AC 220v를 3v로 변압
- 다이오드 : 브릿지 정류회로로 설치하여 입력된 파형을 전파 정류
전파 정류
- 캐패시터(1000uF) : 맥류를 완전한 직류로 만들어줌
※ 캐패시터를 병렬로 2개 연결하여 맥동률
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전파 정류기를 Spice로 시뮬레이션하시오. 부하 전압의 범위는 얼마이고 설계 값과 얼마나 차이가 나는지 비교 검토하시오.
=> 부하 전압의 범위 : 약 17.495~19.625V
설계 값
오차 = 0.2240
(4) <그림 1.7>의 직류 재생회로를 입력 8V 주기함수에
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남아서 정류작용을 한다.
6. 축전기 : 주로 전자회로에서 전하를 모으는 장치
배경 이론-4
4개의 다이오드를 사용한 회로는 브리지정류라고 도 불리며 전파정류의 일종이다. 1. 실험목표
2. 배경이론
3. 실험방법
4. 실험결과
5. 고찰
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ODE>를 NORM 상태에 두고 <AC-GND-DC>를 DC에 그리고 <VOLTD/DIV> 단자를 10V에 둔다. 회로에 전원을 가하여 출력신호 Vo를 오실로스코를 이용하여 출력파형을 관찰하고 진폭을 측정하여 기록한다.
그림 4- 다이오드 브릿지 전파 정류회로.
실
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서지전류라고 한다. 이는 서지저항으로 제어 할 수 있다. 다음 그림과 같이 서지저항은 부하저항에 비해 상대적으로 작은 값으로 함으로써 출력의 감소를 막을 수 있다.
Pspice Simulation
(1) 반파정류기
(2) 전파정류기
(2) 브릿지정류기
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를 출력하는 반파 정류회로이다. Vin>Vr이면 다이오드가 도통되어 전류가 흐른다. Vin<Vr이면, 다이오드가 차단되어 전류가 흐르지 못하므로 출력전압은0이 된다.
위의 회로에서 다이오드를 반대로 연결한 회로이다. Vin<-Vr이면 다이오드가
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반파 및 정파 정류회로
7장. 변압기를 사용한 전원 및 여파장치
9장. 브릿지 정류기
10장. 트랜지스터
11장. 공통 이미터 회로에서의 전류이득
12장. 트랜지스터 데이터와 공통 이미터 회로에 대한 컬렉터 특성
14장. 이미터 접지 증폭기의
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