다이오드 응용 회로 실험(결과)
- 최초 등록일
- 2009.07.08
- 최종 저작일
- 2009.06
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소개글
다이오드의 기본 동작 특성을 바탕으로 다이오드를 이용하는 응용회로를 구성하고 실행한다.
1. 정류회로
2. 정전압회로
3. 리미터
목차
Results & Simulation
Discussion
References
본문내용
실제 실험에서 얻었던 파형에서 알 수 있듯이 전파 정류 회로는 입력 사인파의 두 반파를 모두 사용한다. 그렇기 때문에 한 극성의 반파만 이용하는 반파 정류기와는 달리 마이너스 쪽의 반파를 반전시켜서 반파 정류기에서 못 쓰는 극성의 반파까지도 에너지를 갖는 파형으로 얻을 수가 있다. 위 같은 특징으로 인해 반파정류기보다 에너지 소비를 적게 할 수 있다. 언 듯 보기에 네 개의 다이오드를 사용하여 단가가 올라 갈 것이라 생각이 들지만 다이오드의 값이 싸고, 네 개의 다이오드가 한 패키지로 된 다이오드 브리지를 살 수 있으므로 이것은 큰 단점이 될 수 없다.
하지만 다이오드를 하나만 쓴 반파정류기 보다는 더 큰 부피를 차지하고 우선 개수가 많기 때문에 회로 구성이 복잡하다는 단점이 있다. 그리고 다이오드 4개 중 1개라도 Open이 되면 출력에 단락현상이 발생한다. 또한 전파 정류기 회로 중 브릿지 회로는 실험을 통해서 알 수 있었던 것처럼 전압 강하가 크다는 단점이 있다.
(2) 위의 회로에서 10k 의 Load의 저항에 커패시터 C를 병렬로 연결하여 준다. 이 경우, Ripple율이 5%가 되기 위한 C값을 각각 구하고 구한 C 를 회로에 연결하여 VL의 파형을 측정하시오. 이 경우 VL의 rms (root mean square) 값을 구하시오.
- 실험 전 Simulation과 실제 측정 결과의 비교
실험 전 simulation 파형
(C=1㎌)
C=10.25㎌)
리플율 관계식을 통해 계산하면 아래와 같다.
5%의 리플율을 만족시키도록 Capacitance를 정하면 10.25㎌이 되며, 이때의 값은 으로, = 2.68V임을 알 수 있었다.
참고 자료
o Microelectronic Circuits (Sedra & Smith)
o Fundamentals of Electric Circuits