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정류
② 그림-Ⅳ는 이상적인 다이오드를 이용한 반파 정류회로로, 입력으로 음의 신호를 입력할 때의 출력 신호 파형을 보여주고 있다. 변압기의 1차측 전원의 다음 반주기 동안은 다이오드가 역방향으로 바이어스되므로 다이오드가 개방되
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정류
{ E}_{d } = { 2 2} over { pi } CDOT E
④ 단상 전압을 SCR로 반파정류
{ E}_{d } = { 2E} over { 2pi }(1 + cos alpha )
⑤ 단상 전압을 SCR로 전파정류
{ E}_{d } = { 2E} over { pi }(1 + cos alpha )
⑥ 단상 반파 정류 회로에서의 PIV(첨두 역전압) PIV = 2E
⑦ 단상 전파 정류
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회로는 일반적으로 사용되고 있는 변압기(혹은 트랜스)를 이용한 전파 정류회로를 보인것으로써 전파 정류를 통해 두배의 전압이 나오도록 권선의 수를 두배로 가진 경우이고 뒤의 회로는 브리지 정류회로를 이용하여 전파정류를 하는 경우
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회로이다.
⇒ 충전 시에는 R2로 대부분의 전류가 흐르기 때문에 LED1이 켜지고, 완전히 충전이 되면 LED1은 꺼지고, LED2가 켜진다.
⇒ 배터리가 방전된 상태일 경우에 브리지의 단자에서 흘러나온 전류는 R1와 SCR1을 통 해 배터리로 흘러들어가 충
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220V인 전압을 5V, 10V 로 출력
브리지 정류회로, 커패시터필터 를 사용
제너다이오드와 IC Regulator 를 사용
(최종 출력 리플을 3%이하로 줄인다)
LED로 Power-On 을 표시
최대한 정량적인 측정과 분석 실시 설 계 목 적
설 계 흐 름 도
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220V인 전압을 5V, 10V 로 출력
브리지 정류회로, 커패시터필터 를 사용
제너다이오드와 IC Regulator 를 사용
(최종 출력 리플을 3%이하로 줄인다)
LED로 Power-On 을 표시
최대한 정량적인 측정과 분석 실시 설 계 목 적
기 능 심 층
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: 광검출 특성을 응용하여 광 센서로 사용
9.배리스터 다이오드: 트랜지스터의 출력단의 온도 보상에 사용 1. 다이오드란.
2. n형반도체 p형 반도체란
3. 다이오드의 특성곡선
4. 다이오드의 종류
5. 반파, 전파, 브릿지 정류회로
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깔별 LED의 특성곡선>
*LED 노랑
문턱전압 : 1.777V
알려진 LED의 문턱전압 : 1.8V
*LED 빨강
문턱전압 : 1.667V
알려진 LED의 문턱전압 : 1.8V
실험 2. 정류회로 제작
1) 반파 정류 회로의 제작
2) 전파 정류 회로의 제작
<고찰>
첫 번째 실험에서는 DMM로
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반파 정류 회로에서의 전류값 결정
출력 전압 이므로 출력전압은 전류 i에 비례하게 된다. 따라서 입력 전압 vS와 출력 전압 을 시간의 함수로 그리면 그림 3과 같아진다. 결국 출력 전압은 입력전압이 양일 때는 입력전압과 거의 같아지고, 입
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정류회로를 만들어 보는 실험을 했는데, 반파 정류 회로와 전파 정류 회로를 만들어 보았다. 반파 정류 회로에서는 Function Generator에서 교류 전류를 흘려주면 Diode에서 -쪽 전류를 차단해 +쪽 전류만 나왔고, 전파 정류 회로에서는 +일 때와 -일
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