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브리지 전파정류회로
1)
2)
3)
4) 부하전압의 평균값
5) 커패시터 양단 리플 전압
6) 부하에서 리플 전압의 실효값
7) 부하에 흐르는 전류의 평균값
8) %리플 =
※참고
각 파형에 따른 peak-to-peak 전압값의 실효값
정현파
톱니파
반파정류파
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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 불과하다.
④ 브리지 정류 회로는 중
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회로
여기서 vi1(t) = vi2(t) = Vm sinωt라고 했을 때 입력파형과 출력파형을 그림2-2 (b)에 나타내고 있다.
이상적인 다이오드일 경우 전파정류를 사용하면 정류된 출력전압의 평균값 Vave은 다음과 같이 구할 수 있다.
전파정류의 평균값은 반파정
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의 전기를 쓴다고 말하는 것도 실효치 개념으로, 파형의 최대값은 그
Root{2}
배인 약 311V 정도가 될 것이다.
4) 반파정류회로와 전파정류회로에서 입력 및 출력 파형에 대한 주파수의 관계를 각각 비교하고 최대 값과 평균값의 관계에 대하여
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방향을 반대로 하면 전류의 방향이 반대가 되어, 출력 전압도 반대로 된다. (1) 다이오드 정류작용
① 반파정류
② 전파정류
1) 변압기 중간단자(Center Tap)를 이용한 정류회로
(2) 브리지 회로를 이용한 정류회로
(2) 파형 변환 회로
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정류일 때 오실로스코프를 보게 되면 주파수가 입력 값(60Hz)의 두 배인 120Hz가 표시됨을 알 수 있다. 여기서 우리가 주목해야 할 점은 브리지 회로의 장점이다. 모든 2차 전압값이 정류기의 입력으로 사용되어지는 것이다. 반파정류기의 경우 2
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정류 회로 : 다이오드를 사용하여 교류의 +, - 어느 반 사이클에 대해서도 정류를 하고, 부하에 직류 전류를 흘리도록 한 회로이다. 중간 탭이 있는 트랜스 필요하다.
④ 브리지 정류 회로 : 전파 정류 회로의 일종으로, 다이오드 4개를 브리지
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반파정류기이다
ⓑ S1, S3 = Close , S2 = Open (VBC , VDC)/ 반파정류기이다
ⓒ S1, S2, S3 = Close / 전파정류기이다
2) PSpice 회로도
저항 양단의 전압 출력
전파정류기로써 역시 저항 양단에 모두 출력이 이루어지고 있다
3) 브리지형 전파 정류회로
ⓐ S1 = C
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2. 부품
3. 공급기
4. 기타
3. 이론 개요
4. 실험 내용 및 결과
1. 문턱전압
2. 반파 정류
3. 반파 정류(계속)
4. 반파 정류(계속)
5. 정파 정류(브릿지 구조)
6. 전파 중심-탭 구조
5. 실험 결론
6. 토의 및 고찰
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5. 단상 교류 제어 시뮬레이션
- R-L부하 1. 단상 반파정류 시뮬레이션 - 저항부하
2. 단상 반파정류 시뮬레이션 - R L 부하
3. 단상-단상 사이클로 변환기 시뮬레이션
4. 단상 브리지 전파정류 시뮬레이션
5. 단상 교류제어 시뮬레이션
전력전자 반파정류, 단상 시뮬레이션, ,단상,반파정류,시뮬레이션,단상-단상,사이클로 변환기,단상 브릿지,전파정류,교류제어 시뮬레이션),
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