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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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er 두개를 이용한 가산기도 있고, carry lookahead adder도 있다. Carry lookahead adder는 ripple carry adder의 단점을 커버한 adder이다. 이 회로는 수를 더하는데 필요한 시간을 본질적으로 줄일 수 있는 다른 방법이 사용되었다. Carry를 빨리 평가하여 가산하
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1. 실험목적
2. 실험이론
1. LC Resonant circuits
2. Diode
3. Rectification
4. Zener Diodes
5. Power-supply filtering(ripple)
6. Signal rectifier(signal diodes)
7. Diode Clamp
8. Diode Limiter
3. 실험방법
3.1 LC Resonant Circuit
3.2 Half-wave Rectifier
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때 트랜스포머의 , 부하저항 , 으로 한다.
※, 이론 값, 2차 근사
(이 때 이다.)
● 커패시터입력필터의 입력 파형과 출력 파형을 그려본다.
● 오실로스코프를 이용, AC결합한 후 의 파형을 최대 크게 한 후 의 파형을 그린다.
● Ripple전압 및 다
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ripple blanking input , blanking input/ripple blanking output 과 같은 여러 가지 부가적인 기능도 가지고 있다. 출력 은 별도의 구동회로가 없이도 공통-음극형 7-Segment Display 소자를 직접 구동시킬 수 있다.
① lamp test
lamp test입력에 Low가 (BI)'/(RBO)'에 High가 가
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Ripple Percentage
: 출력전압에 대한 ripple전압의 비율
① 전원 스위치 : ON으로 전원 공급
②, ③ CURRENT ADJUST : 정전류시 출력 전류 조정 노브
④, ⑤ VOLTAGE ADJUST : 정전압시 출력 조정 노브
⑥, ⑦, ⑧ (-) TERMINAL : 부(-)극 출력 단자
⑨, ⑩, ⑪ (+) TERMINAL
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Ripple-Blanking Input
- : Lamp-Test Input
- : Blanking Input or Ripple-Blanking Output
- to : Output
b. 74LS04
- Hex Inverters
: 입력을 반전시킨 출력
- Guaranteed Operating Ganges
c. 74LS08
- Quad 2-input AND gate
- Guaranteed Operating Ganges
d. 7-segment
기계어를 십진수로 디코딩을 하는 시스
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Ripple이 존재함을 보이는데 이는 Pi type의 필터가 스커트 특성, 즉 차단정도가 뚜렷한 대신 통과대역이 동일한 곳에서는 출렁임을 보이는데 이는 수학적인 문제로 다항식표현을 x축에 로그값을 취한 것으로 변환하여 볼 때는 그래프가 스커트
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같다.
peak
리플률 RF(Ripple Factor) : 직류 평균전압에 대해 직류 측에 포함된 리플성분의 상대적 크기
Ripple Factor(RF) = ⇒ Ideal : RF=0
: 출력전압의 리플성분의 실효값
: 출력전압의 실효값
: 직류 평균 전압
파형률 Form Factor(FF) = ⇒ Ideal : FF=1
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Ripple은 대략적으로 0.2V정도가 발생하였다.
PSpice로 시뮬레이션한 결과 위의 그림5과 같은 결과를 얻을 수 있었다.
이 값은 값은 브릿지 정류회로의 이론상으론 10.6V가 나와야지만 PSpice에서는 11.101V를 가졌다. 나옴을 알 수 있었고 평활되어 있
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