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장비, 통신 장비 및 다양한 전자기기에서 중요한 역할을 한다. 정류 방식의 선택은 특정 애플리케이션의 요구사항에 따라 달라지며, 필요한 출력 전압, 전류 및 리플 수준을 고려해야 한다. 실험을 통해 이들 회로의 특성을 분석하고 실제 측
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실험은 전자 회로에서 다이오드와 MOSFET의 응용 가능성을 확장하는 데 기여하였으며, 향후 더 나은 회로 설계를 위한 기초 자료로 활용할 수 있을 것이다. 1. 다이오드를 활용한 반파 및 전파 정류 회로 실험
2. 전자회로 실험 결과 분석 보
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회로 제작
(1) 반파 정류 회로의 제작
(2) 전파 정류 회로의 제작
참고자료
PHYSICS : Calculus, EUGENE HECHT 원저, 물리학교재편찬위원회 역, 청문각, 2006
전자 회로 실습, 이계호 이상종 공저, 일진사, 1979
제 7판 물리학 실험, 아주대학교 물리학실험실,
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전파정류 -------------------------------------------------------- 4
2.2 커패시터의 정의 -------------------------------------------------- 7
2.3 커패시터 회로 ---------------------------------------------------- 10
2.4 맥동률의 정의 ---------------------------------------------------
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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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전파정류 파형
<그림 2.1> 스코프 측정 화면
<그림 2.2> 회로도
<그림 2. 3> spice 결과
* 변압기 출력의 측정값은 6V가 아닌 다이오드의 전압 강하로 인해 5.3V임을 확인 할 수 있다.
브릿지 정류회로를 거친 전파정류 역시 Vp - 1.4 = 4.6V 이
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전파 정류된 형태에서 최대치에서 0까지 걸리는 시간은 전체진동의 1/4와 같으므로 따라서 1/240초가 걸리게 된다.
(2)C=4.7인 축전기와 R=220인 저항을 직렬로 연결한 회로가 최대 충전량의 절반까지 충전되는데 걸리는 시간은 얼마인가?
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(3)위 회
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실험에서 이 모양을 전부 볼 수 있다. 빛의 경우에는 스크린을 놓아서 스크린 위에 조명되는 밝고 어두운 무늬를 바로 눈으로 관측할 수 있고, 본 실험처럼 마이크로파를 이용할 때는 스크린 위치에 수신기를 옮겨가며 전류의 강약의 변화로
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실험을 해서 그런지 회로를 구성 하는 것 외에는 이때까지의 실험 보다 수월하게 실험을 할 수 있었던 것 같다.
다이오드를 통과하기 전, 후의 전압강하를 비교해면서 다이오드의 장벽전위에 대해 알 수 있었고, 반파 정류기와 전파정류기에
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- SKT 주파수 간섭
4) 무선 LAN 환경에서의 트러블 슈팅
4. TV수신장해(Television Interference)
* TV수신장해 장해 사례
1) 인접국 전파 유입 증가로 인한 장해
2) 케이블TV 노후망으로 지상파DMB 전파간섭으로 발생한 장해
3) 전자파로 인한 장해
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