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(1) 무한대의 전압이득 : Av = ∞
(2) 무한대의 입력저항 : Rin = ∞
(3) 영 옴인 출력저항 : Rout = ∞
(4) 무한대의 대역폭 : B = ∞
(5) 영인 오프 1. 목적
2. 이론
3. RC 빈-브리지 발진기 회로 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
4. 시뮬레이션 결과
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회로이다. 입력 전압은 DC9V ~ DC15V 범위에서 사용 할 수 있는데, 7805 정전압 IC는 최대 1A의 전류를 공급해줄 수 있으나 방열기가 없다면 500mA 이하로 사용해야함을 주의하자. 회로도에는 브리지다이오드를 사용하도록돼 있지만 입수가 쉽지 않을
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브리지 정류회로의 동작 원리와 입력-출력
전달 특성을 설명하시오
다이오드4개를 브릿지모양으로 접속하여 교류전원을 정류한다. (트랜스가 필요없다)
입력에 대하여 -가 +로 변하여 출력이 나오게된다.
(4) 전원 공급기의 캐패시터 필터 평
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회로도그림, 파형, 넷리스트
전파정류기
회로도그림, 파형, 넷리스트
브리지
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리미터회로
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클램프
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제너다이오드
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방향을 반대로 하면 전류의 방향이 반대가 되어, 출력 전압도 반대로 된다. (1) 다이오드 정류작용
① 반파정류
② 전파정류
1) 변압기 중간단자(Center Tap)를 이용한 정류회로
(2) 브리지 회로를 이용한 정류회로
(2) 파형 변환 회로
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브리지 회로에서 사용했던 그 때의 변압기와 같다는 것을 알 수 있었다. 이제 본격적으로 실험 1에 대해 분석해 보도록 하겠다. 220Vrms값(311.08Vpk)이 1차측 변압기에 인가되고 이것은 10:1의 권선비로 인해 2차측 코일에 약31.1Vpk값이 넘어오게 된
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브리지 회로의 평형조건으로 미지의 저항 X를 계산하고, 위의 실험 결과와 비교 검토 하여라.
미지의 저항 X의 이론값은 각각 10Ω, 50Ω, 100Ω으로 계산된다. 약간의 오차가 있지만 실험값과 거의 일치함을 확인할 수 있다. 1. 목적
2. 이론
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회로시간에 배운 전압분배법칙을 이용하여 조절 할 수 있었다.
<실험 3> 휘스톤브리지 회로
1). PSpice 시뮬레이션
2). 예비 실험 결과
(다) 를 1.2kΩ으로 맞추고, (A)와 (B)점 사이에 멀티메터를 연결하여 전류를 측정하여 기록하시오. ∴ = 1.201
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브리지 정류회로도 이와 같은 파형이 출력되었다. 반파정류기는 양의 반주기 동안만 출력되는데, 중간탭 전파정류기는 양의 반주기와 음의 반주기 모두 파형이 출력이 된다는 것을 이번 실험을 통해 알게 되었다. ◈ 실험목적
◈ 실험
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브리지 회로의 기능을 통해 정현파를 만들어 내는 것을 확인할 수 있었습니다. 윈 브리지 회로의 비교기와 적분기부분을 지나는 부분의 출력파형을 오실로스코프로 확인하였을 때 그 결과 값이 정현파, 구형파, 삼각파 순서로 변화하는 모습
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