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로명
출력전압
DC(Vpeak)
ripple
브릿지 전파 정류회로
7.36V
파형모양
전압
7.36V
→이 회로의 전압값은 예상치와 비슷하게 나오지도 않았고, 파형의 모습도 비슷하지 않게 나왔다. 예상치대로라면 10 - 1.4 = 8.60V에 근접한 값이 나오고 파형도 볼록 튀
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1.2.9 계산값 및 측정값을 표에 기입하여라.
부하측
PIV
% 리플
계산값
32.23V
32.23mA
136.98mA
26mA
240mV
78.23mV
65V
0.215%
측정값
30.77V
271mV
5.7mV
2. 검토사항
2.1 필터 회로가 없는 반파 정류회로와 비교하여 필터 회로가 없는 전파 정류회로의 값이 2배가 되
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림 6의 마지막 그림과 같게 되는데, 이를 전파 정류된 파형이라 부른다.
그림 5의 회로에서 v > 0 일 때는 그림의 윗쪽에 있는 점들이 아래쪽의 점들보다 높은 전위에 있게 된다. 따라서 D1과 D4는 역방향 바이어스 하에 있어 전류를 통하지 않
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류의 파형
(3) 배전압 정류 회로
입력 교류 전압 최대 값의 거의 2배의 직류 출력 전압이 얻어지도록 배려된 정류 회로. 반파 배전압 정류 회로, 전파 배전압 정류 회로
위의 해석은 부하에 전류가 흐르지 않을 때에 성립한다. 부하저항이 연결
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회로이다. 각 다이오드에 가해지는 바이어스 조건이 반파장마다 서로 반대(+), (-) 가 되지만 저항 R에서의 전류방향이 일치하기 때문에 정류파형은 그림2와 같이 출력파형으로 표시된다. 이때 입력파형과 전파정류된 파형은 주파수가 2배로 증
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전기를 쓴다고 말하는 것도 실효치 개념으로, 파형의 최대값은 그
Root{2}
배인 약 311V 정도가 될 것이다.
4) 반파정류회로와 전파정류회로에서 입력 및 출력 파형에 대한 주파수의 관계를 각각 비교하고 최대 값과 평균값의 관계에 대하여 설명
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전파정류를 하는 회로가 그림 3에 나타내고 있다.
(a) 브리지 다이오드 전파정류회로 (b) 양(+)의 주기동안 다이오드 동작 사항
(c) 음(-)의 주기동안 다이오드 동작 사항 (d) 브리지 다이오드회로의 출력파형
그림 3. 브리지 다이오드 전파정류
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전파 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 (
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회로이다. 하지만 브릿지 정류회로는 전파정류 회로보다 한번더 다이오드 전압강하가 일어나므로 똑같은 피크 전압으로 정류가 되었을때 커패시터와 제너다이오드에 걸리는 전압은 전파정류회로에서보다 약간 낮을 수밖에 없다. 하지만 이
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전파 정류이다.
회로는 좀 더 복잡해졌지만 뛰어난 정류특성을 보여준다. 그리고 다섯번째 실험과 비교되는데 이는 다섯번째 실험에서는 한 다이오드가 순방향이면 다른 다이오드는 역방향이되고 출력 전압은 저항에 걸리므로 전압이 볼테
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