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본문내용
압이 인가되고 오른쪽에 음전압이 인가되면, 전류는 왼쪽에서 위로 출력되어 부하를 거쳐서 아래에서 오른쪽으로 되돌아온다.
반대로, 오른쪽에 양전압이 인가되고 왼쪽에 음전압이 인가되면, 전류는 오른쪽에서 위로 출력되어 부하를 거쳐서 아래에서 왼쪽으로 되돌아온다.
모든 경우에, 위쪽 출력은 아래쪽 출력보다 높을 것이다. 그래서 입력이 교류거나 직류에 상관없어서, 교류 전원만 직류 전원을 출력하는 것은 아니다. 또한, 다이오드 브리지는 “역전압 보호”로 사용될 수 있다. 전지가 반대로 삽입되거나 직류 전압이 반대로 연결되어도 내부회로를 보호하고 정상적인 전원을 공급하는 일반적인 기능을 가능하게 한다.
브리지 정류회로 회로도
시뮬레이션 결과 값
[확대]
결과분석 및 내용
-시뮬레이션 결과 값을 확인하여보면 2개의 사인파와 사인파의 (-)부분이 역으로 전환된 파형 총 3개의 파형을 확인 할 수 있습니다. 하나의 다이오드를 통과한 두 곳의 전압의 파형은 사인파의 형태를 가졌으나 다이오드를 통과한 후의 전압을 측정한 결과 12V의 전압을 인가하였는데 그보다 작은 약 11.9V의 전압이 걸리는 것을 확인된 것을 볼 수 있습니다.
나머지 하나의 파형은 두 개의 다이오드를 통과한 곳의 파형과 전압을 측정한 결과 파형을 보면 (-)의 부분 즉, 2/2주기의 파형이 역방향으로 표현된 것을 볼 수 있습니다. 전압의 크기 또한 두 개의 다이오드를 지남으로써 크게 줄은 것은 확인 할 수 있었습니다. 여기서 브리지 정류회로의 단점을 알 수 있는데, 전압 손실이 크다는 것입니다. 따라서 다이오드의 발열량도 크다는 것을 알 수 있습니다.
반대로, 오른쪽에 양전압이 인가되고 왼쪽에 음전압이 인가되면, 전류는 오른쪽에서 위로 출력되어 부하를 거쳐서 아래에서 왼쪽으로 되돌아온다.
모든 경우에, 위쪽 출력은 아래쪽 출력보다 높을 것이다. 그래서 입력이 교류거나 직류에 상관없어서, 교류 전원만 직류 전원을 출력하는 것은 아니다. 또한, 다이오드 브리지는 “역전압 보호”로 사용될 수 있다. 전지가 반대로 삽입되거나 직류 전압이 반대로 연결되어도 내부회로를 보호하고 정상적인 전원을 공급하는 일반적인 기능을 가능하게 한다.
브리지 정류회로 회로도
시뮬레이션 결과 값
[확대]
결과분석 및 내용
-시뮬레이션 결과 값을 확인하여보면 2개의 사인파와 사인파의 (-)부분이 역으로 전환된 파형 총 3개의 파형을 확인 할 수 있습니다. 하나의 다이오드를 통과한 두 곳의 전압의 파형은 사인파의 형태를 가졌으나 다이오드를 통과한 후의 전압을 측정한 결과 12V의 전압을 인가하였는데 그보다 작은 약 11.9V의 전압이 걸리는 것을 확인된 것을 볼 수 있습니다.
나머지 하나의 파형은 두 개의 다이오드를 통과한 곳의 파형과 전압을 측정한 결과 파형을 보면 (-)의 부분 즉, 2/2주기의 파형이 역방향으로 표현된 것을 볼 수 있습니다. 전압의 크기 또한 두 개의 다이오드를 지남으로써 크게 줄은 것은 확인 할 수 있었습니다. 여기서 브리지 정류회로의 단점을 알 수 있는데, 전압 손실이 크다는 것입니다. 따라서 다이오드의 발열량도 크다는 것을 알 수 있습니다.
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