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회로명
V _{out}
DC(V)
ripple
브릿지
전파
정류
회로
4.32V
파형
모양
전압
8.20V(P-P)
표 3> 브릿지 전파 정류 회로의 측정 결과
- 브릿지 회로를 구성하여서 전파 정류된 파형의 모습을 보인다. -주기 +주기 모두 파형의 모양이 보인다.
회로명
V _{out}
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브리지형전파정류기에서 가장 낮게 된다, 그러므로 답은 (b) 와 (c)가 될 것이다. 교과서(P92 참고)
5. 이 실험에서 직류출력전압이 가장 높은 정류기 회로는?
(a) 반파정류기 (b) 중간탭 전파정류기
(c) 브리지형 전파정류기
⇒ 반파정류기와 브리
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브릿지 정류회로가 음의 전압을 활용함으로써 반파정류회로에 비해 한 주기동안 두배의 출력값을 얻을 수 있다. 평활회로를 달았을 때 맥동성분이 훨씬 적고 결과적으로 효율이 좋다는 것이다. 이렇게 반파정류와 전파정류의 차이, 장단점을
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브리지 회로 실험이었지만 윈브리지 회로의 출력 파형을 잡아내기가 힘이 들었고 다이오드가 순서대로 켜지게 하는 것을 잡아내는데 많은 어려움을 겪었다. 설계 도중에 회로상의 실수로 비교기 부분에서 OP-Amp에 일정한 전류를 분배하기 위
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브리지회로의 Thevenin 등가회로를 이론 및 실험으로 구하고 비교하려 한다.
≪ 그 림 ≫
3.1 브리지회로에서 에 걸리는 전압과 에 흐르는 전류는 얼마인가?
▶ KVL법칙을 적용하면
Mesh 1
15 = 390(i₁ - i₂)+ 470(i₁ - i₃)
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로의 Thevenin 등가회로를 이론 및 실험으로 구하고 비교하려 한다.
↑그림1
3.1 브리지회로에서 RL에 흐르는 전류는 얼마인가?
mesh1)
mesh2)
mesh3)
cramer's rule를 이용해 구하면
위와 같은 행렬형식으로 식을 구할 수 있다. 이것을 풀면
와 같은 결과
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회로를 종합하여 설계조건에 맞는 커패시터와 저항의 알맞은 값을 찾았다.
2)변압기 이후와 부하단과의 효율
220V 교류전압의 입력전류를 1A로 놓고 계산하면 0.4%효율이 나온다.
3. 결론 및 고찰
전체적인 시뮬레이션 수행결과 정류기와 평활회
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평균전압을 구하여라.
(7) 브리지정류기의 출력평균전압이 50[V]일 때 다이오드의 PIV 정격을 구하여라.
5.실험장비 및 부품
(1) 오실로스코프 : 1대
(2) 교류전압공급장치 : 1대
(3) 회로시험기 1대
(4) 전력용 변압기 : 220[V]/ 6,9,12[V] 1개
(5) 다이오
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기록한다. ① 실리콘 정류기
② 반파 정류
③ 전파 정류
④ 커패시터 입력 필터
⑤ 전압 변동률
⑥ 브리지 정류기
⑦ 직렬 다이오드 리미터
⑧ 병렬 다이오드 리미터
⑨ 바이어스된 병렬 리미터
⑩ 바이어스된 2중 다이오드 리미터
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브리지회로의 기본원리를 생각하여 =라는 것으로 =, =라는 식이 나올 수 있고, 두 식을 이용하여 라는 식을 이끌어 낼 수 있습니다. 따라서 =이 되므로 실험(4)에 주어진 저항의 값과 검류계의 전류가 0일 때 측정한 가변 저항 값 (4.774 [k])을 대입
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