전압 체배 회로의 동작 원리와 회로 구성
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응전실1_전압체배회로_예비보고서
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2024.04.05
문서 내 토픽
  • 1. 전압 체배 회로의 동작 원리
    실리콘 반파 정류회로의 단점인 DC 전압 제한을 극복하기 위해 전압 체배 회로를 사용한다. 입력 전압의 정 반주기 동안 각 캐패시터가 충전되어 최종적으로 입력 전압의 2배 크기의 DC 전압을 출력할 수 있다. 이때 C3의 정격 전압이 C1, C2보다 높아야 하는 이유는 C3에서 C1과 C2의 충전 전압을 합친 전압을 충전해야 하기 때문이다.
  • 2. 직렬 전압 체배 회로
    직렬 전압 체배 회로는 입력 전압의 부 반주기와 정 반주기에 각각 다른 캐패시터가 충전되어 최종적으로 입력 전압의 4배 크기의 DC 전압을 출력할 수 있다. 이 회로에서도 과전류 방지를 위한 서지 전류 제한 저항과 리플 감소를 위한 필터 회로가 필요하다.
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  • 1. 전압 체배 회로의 동작 원리
    전압 체배 회로는 낮은 입력 전압을 높은 출력 전압으로 변환하는 회로입니다. 이 회로는 커패시터와 다이오드를 이용하여 동작합니다. 커패시터는 입력 전압을 단계적으로 축적하고, 다이오드는 전압 방향을 제어하여 출력 전압을 생성합니다. 이 과정에서 커패시터가 충전되고 방전되면서 출력 전압이 입력 전압의 2배, 3배 등으로 증가하게 됩니다. 전압 체배 회로는 배터리 충전기, 전자레인지, 고전압 발생기 등 다양한 분야에서 활용되며, 회로 설계 시 커패시터와 다이오드의 특성을 고려하여 효율적인 동작을 구현할 수 있습니다.
  • 2. 직렬 전압 체배 회로
    직렬 전압 체배 회로는 전압 체배 회로의 한 종류로, 커패시터와 다이오드를 직렬로 연결하여 구성됩니다. 이 회로는 입력 전압을 단계적으로 축적하여 출력 전압을 생성합니다. 각 단계의 커패시터가 순차적으로 충전되면서 출력 전압이 입력 전압의 2배, 3배 등으로 증가하게 됩니다. 직렬 전압 체배 회로는 간단한 구조와 높은 효율성으로 인해 널리 사용되며, 전자레인지, 카메라 플래시, 고전압 발생기 등 다양한 분야에 적용됩니다. 회로 설계 시 커패시터와 다이오드의 선택, 부하 조건 등을 고려하여 최적의 성능을 구현할 수 있습니다.
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