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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
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단상 전파정류는 입력 교류전원의 매 반주기마다 전파에 걸쳐 정류가 되므로 주기는 1/2 이 된다. 따라서 주파수는 2배, 200Hz가 된다. 1. 실험 목적
2. 관련 이론
가. 단상 브리지정류기
나. 2상 반파정류기(Two-phase half-wave rectifier)
3. 실
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파형이 점점 늘어나는 경향을 보입니다.
3. 참고문헌
노의철 외 2명, 『전력전자공학 2판』, 문선당, 2011, pp. 86-88 1. 개요
1.1. 목적
2. 시스템 구성
2.1. 과제1
2.1.1. schematic 및 설정
2.1.2. simulation 결과
2.2.3. 이론값 및 결과분석
2.2. 과제2
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파형의 주파수)
맥동주파수 = Hz
■ 14. 표 1-1에 저항부하 경우, 정류회로의 출력전압, 전류, 출력전력, 다이오드 도통각을 기록한다
부하
출력전압
(V)
출력전류
(A)
출력
(W)
도통각도
(degree)
(a) 저항부하
(b) 유도부하
표 1-1 반파정류회로의 측정
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파형이 점점 늘어나는 경향을 보입니다.
3. 참고문헌
노의철 외 2명, 『전력전자공학 2판』, 문선당, 2011, pp. 86-88 1. 개요
1.1. 목적
2. 시스템 구성
2.1. 과제1-삼상 전파정류회로
2.1.1. schematic 및 설정
2.1.2. simulation 결과
2.2.3. 이론값 및
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단상 브리지 정류회로도 있다. 교류브리지는 임피던스 측정 외에도 주파수 측정 등에 많이 이용되고 있다.
5. 실험 결과
1)반파정류 출력물: 원래 아래위로 왔다갔다하던 파형이 위에서 조사한 실험관련 이론처럼 위의 부분만 올라오고 밑으로
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파형과 출력파형을 그림2-2 (b)에 나타내고 있다.
이상적인 다이오드일 경우 전파정류를 사용하면 정류된 출력전압의 평균값 Vave은 다음과 같이 구할 수 있다.
전파정류의 평균값은 반파정류의 평균값보다 2배 크다. 또한 출력전압의 주파수는
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사이클만 전류를 흘려서 부하에 직류를 흘리도록 한 회로.
2)반파정류회로(Half-wave rectification circuit)
반파정류는 교류압을 인가하였을 경우 양(+)의 주기는 도통되고 음(-)의 주기는 차단시킴으로써 양(+)의 파형을 가지는 것을 말한다. 그림 2-
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브리지 모양으로 접속하여 정류하는 회로. 중간 탭이 있는 트랜스를 사용하지 않아도 됨.
⑤ 배전압 정류 회로 : 입력 교류 전압 최대값의 거의 2배의 직류 출력 전압이 얻어지도록 배려된 정류 회로. 반파 배전압 정류 회로, 전파 배전압 정류
제너 다이오드의 로우딩, 반파 정류회로, 브릿지 전파 정류회로, 제너 다이오드의 로우딩 반파 정류회로, 실험(3) 결과 3-3,4,6제너 다이오드의 로우딩,반파 정류회로,브릿지 전파 정류회로,,
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파형을 비교하면 아래그림과 같이 나타낼 수 있다.
4. 전파 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
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