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[알기쉬운 기초 전기 전자 실험 (문운당)] 04. 반파전파정류, 브리지정류, 캐패시터입력필터 결과보고서 (A+)

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어도비 PDF
최초등록일 2023.12.31 최종저작일 2022.04
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[알기쉬운 기초 전기 전자 실험 (문운당)] 04. 반파전파정류, 브리지정류, 캐패시터입력필터 결과보고서 (A+)
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    소개

    매우 정리가 잘 되어 있는 A+ 실험 결과보고서 입니다.
    이론 외에 실험결과와 오차의 원인까지 포함한 고찰까지 적혀있습니다.

    목차

    1. 결과 및 고찰
    2. 분석 (실험 결과의 증명)
    3. 분석 심화

    본문내용

    2. 분석 (실험 결과의 증명)
    실습 1, 2는 반파 정류, 전파 정류기를 통해 출력 파형을 측정하는 실험이다. 반파 정류 실험에서는 다이오드 하나를 이용해 에서 와  , 파형을 오실로스코프로 측정한 결과 는 7.640[V], 는 2.34[V], 파형은 반파 형태로 출력되었다. 물론 를 DMM으로 측정해 았을 땐 2.944[V]가 나왔고 약간 근소한 차이가 있었다. 시뮬레이션으로 를 측정해보았을땐 7.71[V]가 나왔으며 이 역시 근소한 차이가 있었다. 실험 중 혹시나 싶어, 실험 요구와는 관계없이 다이오드를 제거하고 저항만 연결된 상태에서 측정해보았는데, 가 감소한 것을 확인하였다. 전파 정류 실험은 반파 정류에 다이오드를 하나 더 추가하여 진행하였고, 측정한 결과 는 7.2[V], 는 4.65[V], 파형은 (+) 방향의 전파형태로 나타났다. 를 시뮬로 확인해보니 7.50[V]가 나왔으며 그 차이는 근소했다.

    <중 략>

    3. 분석 심화
    v 실습 (1)과 (2) 심화
    1) 실습 1에서 부하저항 양단 전압을 측정한 결과와 이론적 계산값, 시뮬레이션 결과와 비교하여 설명하시오
    Ÿ 의 양단 전압을 측정해본 결과 는 7.640[V]가 나왔고, =3.82[V], 는 2.34[V]가 나왔다.
    Ÿ 이론적으로 셋의 값을 계산해보면  = 6 ÷ 0.707 = 8.487[V] , = 6 - 0.7 = 5.3[V], = 8.487[] × 0.318 = 2.70[V]이 나온다.
    Ÿ 시뮬레이션 결과  = 7.71[V]가 나왔으므로 나머지를 계산해보면,  = 5.3[V],  = 7.71[V] ×0.318 = 2.452[V]가 나온다.
    Ÿ 세 가지 결과를 비교해본 결과, 실험과 시뮬레이션에선 서로 큰 차이가 보이지 않으나,  제외하고는 이론값과 큰 차이가 보인다. 이렇게 오차가 발생한 이유는 이론을 계산할 때 다이오드를 이상적이라고 가정했기 때문이다.

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 반파 정류(Half-wave Rectification)
      반파 정류는 교류 신호의 한 주기 중 절반만을 직류로 변환하는 기본적인 정류 방식입니다. 단순한 구조로 다이오드 하나만 필요하다는 장점이 있어 초급 전자 회로에서 학습 목적으로 널리 사용됩니다. 그러나 출력 전압의 맥동이 크고 평균 전압이 낮으며, 변압기의 이용률이 떨어진다는 단점이 있습니다. 실제 응용에서는 효율성이 낮아 제한적으로만 사용되며, 주로 저전력 응용이나 교육용으로 적합합니다. 현대의 전자기기에서는 더 효율적인 정류 방식이 선호되지만, 기본 원리 이해에는 여전히 중요한 역할을 합니다.
    • 2. 전파 정류(Full-wave Rectification)
      전파 정류는 교류 신호의 양쪽 주기를 모두 직류로 변환하여 반파 정류보다 훨씬 높은 효율을 제공합니다. 출력 전압의 맥동이 적고 평균 전압이 높아 실용적인 응용에 더 적합합니다. 중앙 탭 변압기를 사용하는 방식과 브리지 정류기를 사용하는 방식이 있으며, 각각의 장단점이 있습니다. 전파 정류는 산업용 전원 공급 장치와 소비자 전자제품에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 다만 구현에 더 많은 부품이 필요하고 회로가 복잡해진다는 단점이 있지만, 성능 향상으로 인한 이점이 이를 충분히 보상합니다.
    • 3. 캐패시터 입력 필터(Capacitor Input Filter)
      캐패시터 입력 필터는 정류 회로의 출력에서 맥동 전압을 감소시키는 가장 간단하고 효과적인 방법입니다. 큰 용량의 캐패시터가 정류된 전압을 저장했다가 방전하면서 출력 전압을 평활화합니다. 이 방식은 구현이 간단하고 비용이 저렴하여 대부분의 전원 공급 장치에서 사용됩니다. 그러나 캐패시터의 충방전 특성으로 인해 피크 전류가 증가하고, 부하 변화에 따른 전압 변동이 발생할 수 있습니다. 추가적인 정규화 회로와 함께 사용하면 더욱 안정적인 직류 전원을 얻을 수 있으며, 현대 전자기기의 필수 구성 요소입니다.
    • 4. 브리지 정류기(Bridge Rectifier)
      브리지 정류기는 네 개의 다이오드를 브리지 구성으로 연결하여 전파 정류를 구현하는 방식으로, 중앙 탭 변압기가 필요 없다는 큰 장점이 있습니다. 변압기의 전체 2차 권선을 활용하므로 변압기 이용률이 높고, 같은 출력 전압을 얻기 위해 더 낮은 변압기 정격을 사용할 수 있습니다. 구조가 표준화되어 있어 집적 회로 형태로도 쉽게 구현되며, 산업용 및 소비자용 전원 공급 장치에서 가장 널리 사용됩니다. 다이오드 개수가 많아 전압 강하가 크다는 단점이 있지만, 전체적인 효율성과 경제성 면에서 현대 정류 회로의 표준으로 자리잡았습니다.
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      지식판매자의 자료는 깊이 있는 분석과 명확한 설명이 잘 어우러져 있어 학습에 많은 도움이 되었습니다. 과제 작성 시 유용하게 활용할 수 있었습니다.
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