목차
1. 제너다이오드의 정의
(1) 사전적 의미
(2) 일반적 의미
2. 제너다이오드 사용시 회로해석
(1) 사전적 의미
(2) 일반적 의미
2. 제너다이오드 사용시 회로해석
본문내용
그림 5와 같이 된다. 그러면 “on"상태 일 때의 제너다이오드에서 소비되는 전력은 우선 병렬 소자에 걸리는 전압은 같으므로 다음과 같이 식이 나온다.
그리고 제너다이오드에 걸리는 전류는 Kirchhoff의 전류법칙을 적용함으로써 다음과 같이 구해진다.
그리고 다르게는
과 같이 나타낼 수 있다.
여기서
그리고 이다.
그러므로 제너다이오드에서 소비되는 전력은 다음과 같은 식으로 구하여진다.
그리고 이것은 디바이스에서 규정된 PZM보다 작아야만 한다.
( 참고 : PZM이란? 여기서 사용되는 제너다이오드의 최대 소비 전력치 이다.)
예제 2.26
(a) 그림 6의 제너다이오드회로에서 VL, VR, IZ, PZ를 구하라.
(b) RL = 3 ㏀로 하여 문제 (a)를 반복하라.
< 풀이 >
(a) 그림 6의 제너다이오드회로에서 VL, VR, IZ, PZ를 구하라.
풀이 : 제너다이오드에 걸리는 전압은 전압 분배법칙에 의해
이 된다. 그런데 그림 6에 쓰인 제너다이오드는 항복전압(VZ)이 10V이므로 이 회로에서 제너다이오드 "off" 상태가 된다. 그래서 개방회로등가로 대치를 하면 그림 7과 같은 회로의 모양이 된다.
그래서 각각의 값을 전류 분배의 법칙과, 전압 분배의 법칙에 의해 구하게 되면
VL = V = 8.73 V
VR = Vi - VL = 16V - 8.73V = 7.27V
IZ = 0A
값이 나온다. 그래서 제너다이오드의 소비전력은
PZ = VZ*IZ = VZ(0A) = 0W
이 된다.
목차
1. 제너다이오드의 정의
(1) 사전적 의미
(2) 일반적 의미
2. 제너다이오드 사용시 회로해석
그리고 제너다이오드에 걸리는 전류는 Kirchhoff의 전류법칙을 적용함으로써 다음과 같이 구해진다.
그리고 다르게는
과 같이 나타낼 수 있다.
여기서
그리고 이다.
그러므로 제너다이오드에서 소비되는 전력은 다음과 같은 식으로 구하여진다.
그리고 이것은 디바이스에서 규정된 PZM보다 작아야만 한다.
( 참고 : PZM이란? 여기서 사용되는 제너다이오드의 최대 소비 전력치 이다.)
예제 2.26
(a) 그림 6의 제너다이오드회로에서 VL, VR, IZ, PZ를 구하라.
(b) RL = 3 ㏀로 하여 문제 (a)를 반복하라.
< 풀이 >
(a) 그림 6의 제너다이오드회로에서 VL, VR, IZ, PZ를 구하라.
풀이 : 제너다이오드에 걸리는 전압은 전압 분배법칙에 의해
이 된다. 그런데 그림 6에 쓰인 제너다이오드는 항복전압(VZ)이 10V이므로 이 회로에서 제너다이오드 "off" 상태가 된다. 그래서 개방회로등가로 대치를 하면 그림 7과 같은 회로의 모양이 된다.
그래서 각각의 값을 전류 분배의 법칙과, 전압 분배의 법칙에 의해 구하게 되면
VL = V = 8.73 V
VR = Vi - VL = 16V - 8.73V = 7.27V
IZ = 0A
값이 나온다. 그래서 제너다이오드의 소비전력은
PZ = VZ*IZ = VZ(0A) = 0W
이 된다.
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1. 제너다이오드의 정의
(1) 사전적 의미
(2) 일반적 의미
2. 제너다이오드 사용시 회로해석
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