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최초등록일 2024.04.13 최종젿�작일 2023.11
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    목차

    [실험1] Full Wave Rectifier
    [실험2] Buck Converter
    [참고자료]

    본��내용

    그림1과 같은 Full Wave Rectifier를 그림2왿� 같이 실제 회로에 구현했다. 입력 신호는 1kHz의 주파수, 5V, Sine input신호를 사용했으며 load에 1k의 저항만 있을 때, load에 0.1uF 커패시터왿� 1k의 저항이 있을 때, load에 10uF 커패시터왿� 1k가 있는 세 가지 경우에 대해서 Output을 관찰했다. 그림2는 load에 저항만 연결돼있는 경우이다.
    <그림3> <그림4>
    또한 그림3, 그림4는 각각 load에 0.1uF 커패시터왿� 1k의 저항이 있는 경우, load에 10uF 커패시터왿� 1k의 저항이 있을 경우의 회로 사진이다. 이제 각각의 측정결과를 살펴보자.
    그림 5는 Function Generator로 조건에 만족하는 입력 신호를 형성한 사진이다. Vpp는 5V이며 주파수는 1kHz, 파형은 sine파형을 만족하도록 입력 신호를 형성하였다. 그림6의 경우는 load에 커패시터 없이 1k의 저항만 연결돼있는 경우의 입력신호왿� 출력신호를 비교한 사진이다. 이 때 =949.61mV로 (+)부호만을 가지며 주파수가 2kHz가 된 것을 보면 Full Wave Rectifier회로를 통해 입력 전압이 모두 (+)로 정류되어 출력된 것을 확인할 수 있다. 또한 Input peak전압과 output peak전압에서 약간의 차이를 확인할 수 있는데 이는 다이오드가 켜지는 데 필요한 전압이 존재하기 때문이다. 이를 이라 하며 출력값과 Vp의 값을 통해서 실제로 사용한 다이오드의 을 알아낼 수 있다.

    참고자료

    · 2023-2_7주차 강의자료 “Voltage Regulator왿� Power Supply”
  • Easy Ai 요약

    이 문서는 기초아날로그실험 Chapter7 결과레포트로, Full Wave Rectifier왿� Buck Converter 회로를 구현하고 실험한 내용을 상세히 기술하고 있습니다. 실험 결과왿� PSPICE Simulation 결과를 비교 분석하여 이론값과의 차이점을 파악하고, 오차 발생 원인을 규명하였습니다. Full Wave Rectifier 실험에서는 커패시터 용량에 따른 출력 전압 변화왿� ripple 전압 특성을 확인하였고, 이론값과 실험값, Simulation 결과 간의 오차 발생 원인을 변압기 특성 및 실험 조건의 이상적이지 않음으로 설명하였습니다. Buck Converter 실험에서는 주파수왿� duty cycle 변화에 따른 출력 전압 특성을 확인하였고, 실험값과 이론값 간의 오차는 주파수가 높아짐에 따라 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 주파수가 높아질수록 소자의 충전 및 방전 시간이 부족해지면서 진동폭이 작아지기 때문으로 분석하였습니다. 또한 duty cycle이 작을 때 오차가 크게 나타나는 이유는 Arbitrary Waveform Generator의 출력 특성 한계로 인한 것으로 설명하였습니다. 전반적으로 실험 결과왿� Simulation 결과, 이론값 간의 차이를 구체적으로 분석하고 오차 발생 원인을 규명하여, Full Wave Rectifier왿� Buck Converter 회로의 동작 특성을 종합적으로 평가하였습니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      Full Wave Rectifier왿� Buck Converter 회로 구현 및 실험 결과를 상세히 기술하고, 이론값과 실험값, PSPICE Simulation 결과를 비교 분석하여 오차 원인을 규명하였습니다.
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