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정밀반파정류기를 이용한 회로였다. D1 다이오드는 약 0.6V의 전압 강하가 발생하였다는 것을 알 수 있고, 저항을 2kΩ 으로 했을 경우, 전압 이득이 2배 증폭되면서 반전 되었다는 것을 알 수 있다. (3) 그림 11.3의 회로에 대하여 시뮬레이션(3)를
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정류기를 OP AMP와 연결하여 응용할 수 있었다는 점이다. 시뮬레이션 결과로 보았을 때는 의용전자1에서 배운 내용과 의용전자2에서 배운내용을 접목하여 진도가 아직 나가진 않은 부분이지만 그래도 전에 했던 실험보다 비교적 쉽게 이해할
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정밀치 못한 기기들로 하다보니 소자간의 간섭이 일어 났던것 같다. 또한 맥동률을 구하는 과정에서 한번도 실제로 구해 보지 못해 내가 구한 과정이 맞는지 의문이 들었다. 예비보고서 1. 실험의 목적 2. 실험을 위한 기초 이론 3. 실험
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정류기의 출력을 평탄하게 하는 작업을 한다. 전류 다음 펄스에 의하여 컨덴서에 에너지가 다시 저장되기 전에 더욱 짧은 방전시간 때문에 맥동의 크기는 반파 회로에 비하여 전파회로에서 더 작아짐을 알 수 있다. 3. 결과 및 고찰 2.4 맥동률
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정류기의 다이오드는 같은 출력전압에 대해서 중간탭 정류기의 피크 역방향 전압의 절반에 해당하는 정격의 다이오드가 요구된다. 반파 정류기 하나의 다이오드가 교류 전원과 부하저항 에 연결되어 반파정류기(half=wave revigication)를 구성한
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