목차
1. 다이오드의 구조 및 기능
2. 다이오드의 기능
3. 다이오드의 종류
4. 다이오드 실험실습(반파1) 결과
5. 다이오드 실험실습(반파2) 결과
6. 다이오드 실험실습(전파) 결과
2. 다이오드의 기능
3. 다이오드의 종류
4. 다이오드 실험실습(반파1) 결과
5. 다이오드 실험실습(반파2) 결과
6. 다이오드 실험실습(전파) 결과
본문내용
다이오드의 구조 및 기능
• 구조
- P 형 반도체와 N 형 반도체를 접합하여 만든 것으로, N 형 반도체 쪽을 캐소드(cathode)라고 하고, P 형 반도체 쪽을 애노드(anode)라고 한다
• 특성
- 순방향으로는 전류가 잘 흐르지만, 역방향으로는 전류가 잘 흐르지 않으며, 교류를 직류로 바꾸는 역할(정류 작용)을 한다
• 기능
한쪽 방향으로만 하는 정류작용을 가지고 있어서, 교류회로를 직류회로로 바꿀때도 쓰이고, 스위치 작용으로도 사용 되고 ic(직접회로)에서도 많이 사용
다이오드의 기능(정류작용)
• 반파정류
- 교류의 양의 반주기 파형만 이용한다. 즉 양의 반주기동안 순방향이고 음의 반주기동안 역방향 바이어스이므로 개방상태로 출력전압이 0이된다.
• 전파정류
변압기의 2차 권선의 중간탭을 이용하는 장치로 교류의 전 사이클을 이용하며 음의 반주기 동안은 입력교류 위상을 180도 바꾸어 양의 값으로 출력한다.
• 브리지정류
- 2차 권선의 중간탭을 사용하지 않고 4개의 다이오드를 이용하여 전파 정류를 한다.
다이오드의 종류(제너다이오드)
• 명칭
- 제너 다이오드
• 특징
- 순방향 : 작은 전압의 변화에도 전류는 큰 변화를 보임
- 역방향 : 소수 케리어에 의해 매우 작은 누설전류 만 흐르게 됨
※ 항복현상 : 역방향 바이어스가 어느 이상되면 갑자기 큰 역방향 전류가 흐르게 되고 다이오드는 파손됨.
- 이러한 항복현상을 이용하는 것이 제너다이오드
• 사용
- 전류가 변해도 전압이 일정하게 유지될 필요가 있는 곳에서 사용 (전원장치의 출력측 조정기)
• 구조
- P 형 반도체와 N 형 반도체를 접합하여 만든 것으로, N 형 반도체 쪽을 캐소드(cathode)라고 하고, P 형 반도체 쪽을 애노드(anode)라고 한다
• 특성
- 순방향으로는 전류가 잘 흐르지만, 역방향으로는 전류가 잘 흐르지 않으며, 교류를 직류로 바꾸는 역할(정류 작용)을 한다
• 기능
한쪽 방향으로만 하는 정류작용을 가지고 있어서, 교류회로를 직류회로로 바꿀때도 쓰이고, 스위치 작용으로도 사용 되고 ic(직접회로)에서도 많이 사용
다이오드의 기능(정류작용)
• 반파정류
- 교류의 양의 반주기 파형만 이용한다. 즉 양의 반주기동안 순방향이고 음의 반주기동안 역방향 바이어스이므로 개방상태로 출력전압이 0이된다.
• 전파정류
변압기의 2차 권선의 중간탭을 이용하는 장치로 교류의 전 사이클을 이용하며 음의 반주기 동안은 입력교류 위상을 180도 바꾸어 양의 값으로 출력한다.
• 브리지정류
- 2차 권선의 중간탭을 사용하지 않고 4개의 다이오드를 이용하여 전파 정류를 한다.
다이오드의 종류(제너다이오드)
• 명칭
- 제너 다이오드
• 특징
- 순방향 : 작은 전압의 변화에도 전류는 큰 변화를 보임
- 역방향 : 소수 케리어에 의해 매우 작은 누설전류 만 흐르게 됨
※ 항복현상 : 역방향 바이어스가 어느 이상되면 갑자기 큰 역방향 전류가 흐르게 되고 다이오드는 파손됨.
- 이러한 항복현상을 이용하는 것이 제너다이오드
• 사용
- 전류가 변해도 전압이 일정하게 유지될 필요가 있는 곳에서 사용 (전원장치의 출력측 조정기)
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