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반파 정류된 파형이라 한다.
반파정류회로에서의 출력파형은, 다이오드를 양단에 걸린 전압에 의존하는 저항이라고 생각하여 구할 수 있다. 즉
③
이라 하자. 이상적인 다이오드에서 Rf 0 이고, Rr 이다. 그러면, 출력전압은
④
이 되어, 그림
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과 멀티미터로 측정한 값이 다른 이유는?
반파정류회로일 경우 오실로 스코프 상에서는 최대값을 측정할 수 있지만 멀티메터기의 경우는 보통 내부의 바늘 또는 커패시터 등에 의해 평균치로 측정이 된다.
따라서 멀티메터기의 경우는 반파
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정류 회로
3) 리플 전압의 측정 : 출력 전압이 입력되는 오실로스코프 채널의 입력 coupling을 AC로 두고 리플 전압을 측정한다.
5. 결과 및 분석
회로명
V _{out}
DC(V)
ripple
반파
정류
회로
99.8mV
파형
모양
전압
456mV(P-P)
표 1> 반파정류회로의 측정결
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정류가 되는 것이다.
인가전압을 증가시켰을 때 출력전압도 마찬가지로 증가하는 시뮬레이션 결과를 볼 수 있었다.
출력을 보았을 때 브릿지 정류회로가 음의 전압을 활용함으로써 반파정류회로에 비해 한 주기동안 두배의 출력값을 얻을
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다음과 같다.
(3) 변압기를 포함한 반파정류회로
변압기의 2차 전압이 정의 반주기(가 +)일 때 다이오드 은 순방향 바이어스가 되며, 따라서 전압원에 대하여 매우 낮은 저항값을 나타내므로 2차 전압의 대부분이 부하저항 양단에 나타난다.
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정류회로에 트랜스를 사용하는 2가지 이유를 들어보아라.
2. 반파 정류회로에서 다이오드의 PIV는 필터 회로를 사용하지 않는다면 변화하는가?
그 이유는?
3. 리플 전압을 계산함에 있어서 측정된 리플 전압은 VAC로 변환되어지고 VDC와 비교되
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회로는 입력의 반주기 동안에 D1과 D3는 ON되고 D2와 D4는 OFF이며 나머지 반주기 동안은 반대현상이 발생한다. 브리지 회로에서 OFF 상태에 있는 다이오드의 PRV 는 Vm이 되고 평균전압은 전파정류와 같은 Vdc = 0.636Vm 이 된다.
3. 실험방법
(1)반파정
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정류기로 동작하게 된다.
② 반파 전파 정류 회로의 출력 파형을 비교하면 반파 정류기의 기본 주파수는 입력전압과 같지만 전파 정류기는 입력주파수의 두 배가 된다.
③ 전파 정류 회로의 출력 전압은 변압기 2차 권선전압의 절반에 불과하
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반파 정류회로 동작을 이해하도록 하라. [그림 5.2]의 회로를 실험하고자 할 때, 절연 변압기가 왜 필요한지를 설명하라.
▶절연 변압기를 사용하지 않으면 22V/60Hz 전원측과 정류회로를 전기적으로 격리시키지 못한다. 즉 220V/60Hz 전원측의 접지
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, LOUUS NASHELSKY 저
전자 회로 설계 - 연규호 저
http://blog.naver.com/earthshake/150029056492
전파 정류
전자 회로 - Robert L. Boylestad, LOUUS NASHELSKY 저
전자 회로 설계 - 연규호 저
http://blog.naver.com/earthshake/150029056694
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