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3. 브리지 정류와 평활회로 시뮬레이션 수행결과
1. 브리지 전파 정류 회로 시뮬레이션 결과
2. 브리지 평활 회로 시뮬레이션 결과 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 브리지 정류와 평활회로 시뮬레이션 수행결과
4. 시뮬레이션 결과
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휘스톤브릿지 실험
1. 실험 목표
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1.휘스톤 브릿지회로를 이해하고 구조와 사용법을 안다.
2.휘스톤 브릿지를 통해 미지의 저항값을 구한 뒤 실제 저항값과 비교해 본다.
1. 원리
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브릿지이고 A점과 B점의 전압을 계산을 통해 보여준다. 만약 전류계가 A점과 B점에 연결되어 있다면 전류가 흐를 것이다. "balanced" 된 회로의 저항중 하나의 매우 작은 변화가 브릿지를 "unbalanced"되게 할 수 있다. 즉, 저항값을 변경함에 따라 "unb
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브리지 정류회로
● 브리지 정류회로의 직류출력전압의 이론값과 측정값을 구한다.
이론값
2차 근사
DVM
12.2v
17.25v
9.5v
10.98v
10.09v
DSO
12.3v
17.39v
9.4v
<표 1 브리지 정류회로 측정>
● 브리지 정류회로의 입력 파형과 출력 파형을 그려본다.
<
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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 이다.
3. C1, R1을 연결하고 A점의 출력을 스코프로 측정하고, 계산
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브릿지 응용 원리
만약 검류계에서 전류가 검출된다면 이것은 외부의 힘이 회로에 가해졌음을 의미하므로 이것이 예외상황으로 감지회로에 응용되는 요인이다.
브릿지의 저항차이 전압강하에 차이가 생김 전위차 발생 전류 흐름 중간의
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1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 관련 이론
1) 정류 회로
2) 정류 회로의 구성
3) 반파 정류회로에서 오실로스코프와 멀티미터로 측정한 값이 다른 이유
4) 브릿지 뒤에 연결되는 저항의 역할
5) 정전압에서의 제너다오드 역할
6) 캐
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회로이론, Hayt지음, 강철호 역, Mc Graw Hill 출판
-대학 물리학, 청문각 출판 1. 실험 목적
2. 실험 순서
3. 이론적 배경
1) 다이오드
2) 정류회로
4. 실험 결과
1) 반파 정류 회로
2) 브릿지 정류 회로
3) 전파 정류 회로
4) 제너 다이오드
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회로, 한티미디어 Ⅰ. 서론
Ⅱ. 전자회로의 역사
1. 1948년
2. 1961년
3. 1960년
4. 1970년
5. 1970년대
6. 1980년대
Ⅲ. 전자회로의 부가조건
Ⅳ. 전자회로의 해석
1. 직류회로 해석
2. 교류회로 해석
Ⅴ. 브리지(브릿지)의 의미
Ⅵ. 브리
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브릿지 정류회로
전파 정류 회로의 일종으로, 다이오드 4개를 브리지 모양으로 접속하여 정류하는 회로. 중간 탭이 있는 트랜스를 사용하지 않아도 됨.
4. 테브닌 등가회로
부하의 관점에서 보면, 이상 전압원, 전류원 및 선형 저항으로 구성
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