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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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피크 점을 지난 후부터 전압이 조금씩 감소하다가 입력 전압의 값이 더 클 때, 다시 따라서 증가하는 것이 반복적으로 일어났다.
3. 분석 및 토의
먼저 가장 인상깊었던 점은 의용전자1시간에서 배웠던 다이오드와 정류기를 OP AMP와 연결하여
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피크 정류기
.OP
.PROBE
.TRAN 0MS 40MS
vs 1 0 SIN(0 2v 60HZ)
r 2 0 100k ( 10k, 1k 100 , 10 일 경우)
c 0 2 83.3uf
D 1 2 D1N4002
.MODEL D1N4002 D (IS=14.11E-9 N=1.984 RS=33.89E-3 IKF=94.81 XTI=3
+ EG=1.110 CJO=51.17E-12 M=.2762 VJ=.3905 FC=.5 ISR=100.0E-12
+ NR=2 BV=100.1 IBV=10 TT=4.761E-6)
.end
r=10
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식의 이론 값과 비교하여 본다.
다음은 각 주파수에서의 시물레이션 결과이다.
◎10kHz 일때
◎5kHz 일때
◎1kHz 일때
◎500Hz 일때
◎200Hz 일때 1.비교기
2.반파 정류기
3.피크 검출기
4.리미터
5.2차 저역 필터
6.2차 고역 필터
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피크 역방향전압을 Vp(out)으로 표현하면 다음과 같다.
(b) 실용 다이오드 모델(D1과 D2는 녹색으로 보여줌).
그러므로, 브리지 정류기의 PIV 정격은 중간탭 변압기를 사용한 경우의 사양보다 작은 것은 요구된다.
만약, 다이오드의 전압강하를 무
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