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도 센터탭을 이용한 전파정류 회로처럼 반파정류파형의 주파수의 2배이기 때문에 위에서 구한 두 회로의 VDC값보다 2배가 크게 된다. 이것이 브리지정류회로가 가장 우수하다는 우리조의 생각에 가장 큰 이유로 작용하게 되는 것이다.
그 밖에
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회로이다. 이런 몇 가지 과정을 거쳐야만 비로소 교류가 완전한 직류로 바뀐다.
4.실험목적
(1) 전파정류회로에서 전원용 변압기에 60[Hz]의 전원을 인가할 때 출력파형의 주파수는 얼마인가?
(2) 실리콘정류기의 PIV를 정의하여라.
(3) 반파정류회
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NR=2 BV=100.1 IBV=10 TT=4.761E-6)
.end
r=100k일 경우
r=10k일 경우
r=1k일 경우
r=100Ω일 경우
r= 10Ω일 경우 1.반파정류회로
2.전파정류회로
3.브리지 회로
4.리미티 회로
5.전압배가기
6.클램프 회로
7.제너다이오드특성
8.피크정류기
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전파 정류회로
㉠ 스위치 S1 , S2 : Close , S3 : Open
측정전압
피크-피크 전압(VPP)
직류전압(V)
입력전압(VAC)
9.6
0.034
출력전압(VDC)
1.4
0.267
입력전압
출력전압
- 분석
S3가 Open 상태이므로 이 회로는 다이오드를 1개를 사용한 반파정류회로와 등가이다.
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회로는 부하변동에 따른 전압의 변화가 작으며 전원을 켰을 때 순간 과도 전류는 적으나 쵸크 코일에 누설 자속이 많아 위험 발생 여지가 있다. 1.정류란
(1)단상반파정류
(2)단상전파정류
(3)삼상전파정류
2.직류와 교류
3.생활속
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1. 목적
2. 이론
3. 사용기기 및 재료
4. 실험방법
5. 고찰 및 평가
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회로명
V _{out}
DC(V)
ripple
브릿지
전파
정류
회로
4.32V
파형
모양
전압
8.20V(P-P)
표 3> 브릿지 전파 정류 회로의 측정 결과
- 브릿지 회로를 구성하여서 전파 정류된 파형의 모습을 보인다. -주기 +주기 모두 파형의 모양이 보인다.
회로명
V _{out}
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정류회로 실험에서는 다이오드를 사용하여 반파 정류회로와 전파 정류회로를 설계하여 두 회로의 파형과 DC 전압의 효율의 실제값을 구하고 또 이론치와 비교해 보았다. 우리조의 실험에서는 대략적으로 이론치와 실제 측정값의 큰 오차가
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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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<실험목적>
<이론>
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