전자회로실험 결과보고서-다이오드 리미터
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본문내용

가변저항양단의 걸리는 전압의 합을 나타내는 값과 비교해 보면 약간의 차이가 남을 확인 할 수 있었다. 예를 들어 자세히 설명하면 실험 1에서 채널 1의 파형은 인가전압의 파형이므로 언제나 같음을 알 수 있다. 또한 채널 2에서는 이 회로가 positive clipper임으로 양의 반주기에서는 파형이 끊겨 알 수 없지만 만약 음의 반주기에서 보면 채널 1과 같은 모양의 파형이 관측되는 것을 알 수 있다. 하지만 여기서 보면 채널 1에서의 값이 채널 2에서의 값보다 크기가 좀 더 큰 것을 확인 할 수 있었고, 이 값은 실험 1부터 4까지 동일한 것을 확인할 수 있었는데, 그 이유로는 다이오드가 역방향 바이어스가 되었을 경우 이론적으로는 인가전압이 다이오드에 모두 걸리게 되어 채널 1과 2의 값은 동일하게 될 것이다. 하지만 실제적으로 우리가 사용하는 다이오드의 경우 역방향 바이어스 시에 미세하지만 역방향 전류가 흐르게 된다.(크게 역방향 전류는 Saturation current(역방향 포화전류) 와 Leakage current(역방향 누설전류)로 나눌 수 있다.) 이러한 역방향 전류로 인해서 역방향 바이어스 시에도 작지만 전류가 흐르게 되고 결국 이 전류는 저항에서의 전압강하를 유도하게 되므로 실제로는 인가전압에서 이 저항에 걸리는 전압을 뺀 나머지가 다이오드 역방향시에 걸리는 전압이 되며, 그로인해 실제 측정된 채널 2에서의 값이 채널 1보다 약간 작은 것이라고 심층학습을 통해 알게 되었다.
실험 4장에 대한 복습문제
1. 그림 1와 같은 (+) 리미터 회로의 경우 (+) 최대전압은 대략 얼마인가?
(a) 0V (b) +0.6V (c) +3V (d) +6V
⇒ 다이오드 양단의 걸리는 전압강하의 값이 대략이 0.7V이므로 양의 반주기동안 일정한 0.7V의 값을 가지게 된다.(위에서 좀더 자세한 설명을 하였다.)
2. 그림 2와 같은 (-) 리미터 회로의 경우, (+)전압이 잘리지 않는 이유는 다이오드가 어떻게 되기 때문인가?
(a) 역방향 바이어스되기 때문이다. (b) 순방향 바이어스되기 때문이다.
⇒ 실험 1과 반대로 다이오드의 극성이 바꿨기 때문에 입력전압의 양의 반주기동안 역방향바이어스가 되고 그로 인해 다이오드 양단의 전압이 곧 입력전압이 되므로 파형이 잘리지 않고 그대로 나오게 된다.
3. 이 실험에서와 같은 모든 리미팅 회로에서 15㏀ 저항은 무슨 목적으로 쓰이는가
(a) 클리핑 정도를 조절하기 위해
(b) 최대출력전압을 조절하기 위해
(c) 다이오드 양단의 전압을 제한하기 위해
(d) 다이오드 순방향전류의 최대값을 제한하기 위해
⇒ 다이오드에 흐르는 순방향전류값을 제한하여 과도한 전류가 흘러 다이오드를 파괴할 경우를 미연에 방지하기 위해 사용하는 current limiting resistor 이다.
4. 그림 3과 같은 회로에서 가변저항기는 출력전압의 어떤 것을 클리핑하기 위해 사용하는가?
(a) (+) 최대값 (b) (-) 최대값 (c) (+) 최대값과 (-) 최대값
⇒ 다이오드의 순방향바이어스 시 채널 2에서의 측정된 전압값은 다이오드의 전압에 가변저항의 전압을 더한 값이므로 결국 파형의 양의 값의 크기를 조절해 주는 역할을 하는 것이 가변저항인 셈이다.
5. 그림 4번의 회로에서 가변저항기는 출력의 어느 부분을 클리핑하기 위해 사용되었는가?
(a) (+) 첨두값 (b) (-) 첨두값 (c) (+)와 (-) 첨두값
⇒ 다이오드의 역방향바이어스 시 채널 2에서의 측정된 전압값은 다이오드의 전압에 가변저항의 전압을 더한 값이므로 결국 파형이 음의 값의 크기를 조절해 주는 역할을 하는 것이 가변저항인 셈이다.( 문제 4번과 반대의 극성인 경우 ) 
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  • 페이지수8페이지
  • 등록일2009.06.20
  • 저작시기2009.2
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#542320
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