목차
① 다이오드의 바이어스 인가
② 전압-전류 특성
② 전압-전류 특성
본문내용
션한 결과는 다음과 같다.
인가전압이 0.8V 정도가 되면 급격하게 증가하기 시작하던 실제 실험에서의 전류와 달리, 이론상의 시뮬레이션에는 0.8V까지는 증가폭이 그리 크지 않았다. 그러나 대체적인 다이오드의 동작 성향은 일치함을 알 수 있다.
다음은 역방향 바이어스시 다이오드에 흐르는 전류를 측정하였다. 역시 측정 결과는 1페이지의 표의 데이터와 같다.
데이터를 살펴보면, 순방향 바이어스일 때에 비해서 매우 큰 크기의 전압을 걸어주는데 비해, 흐르는 전류는 극히 미소전류였으며, 전압과 전류가 대체적으로 비례하는 양상을 보였다. 이는 역방향 바이어스시 다이오드가 일정 크기의 저항과도 흡사함을 보여주며, 옴의 법칙 V = IR를 만족하고 있음을 보여준다.
-35V와 -40V일 때의 전류도 측정하려고 하였으나, 전원공급기의 출력을 최대로 맞추어도 VAK가 -35 이상의 크기를 가질 수 없기에 측정할 수 없었다.
Pspice를 이용하여 이론적으로 시뮬레이션한 결과는 다음과 같다.
오른쪽에서 0V부터 시작하여, 왼쪽으로 갈 수록 VAK가 음의 크기로 커진다.
전압과 전류가 비례하는 그래프에서 역방향 다이오드가 일정 크기의 저항으로 작용하고 있음을 알 수 있다.
인가전압이 0.8V 정도가 되면 급격하게 증가하기 시작하던 실제 실험에서의 전류와 달리, 이론상의 시뮬레이션에는 0.8V까지는 증가폭이 그리 크지 않았다. 그러나 대체적인 다이오드의 동작 성향은 일치함을 알 수 있다.
다음은 역방향 바이어스시 다이오드에 흐르는 전류를 측정하였다. 역시 측정 결과는 1페이지의 표의 데이터와 같다.
데이터를 살펴보면, 순방향 바이어스일 때에 비해서 매우 큰 크기의 전압을 걸어주는데 비해, 흐르는 전류는 극히 미소전류였으며, 전압과 전류가 대체적으로 비례하는 양상을 보였다. 이는 역방향 바이어스시 다이오드가 일정 크기의 저항과도 흡사함을 보여주며, 옴의 법칙 V = IR를 만족하고 있음을 보여준다.
-35V와 -40V일 때의 전류도 측정하려고 하였으나, 전원공급기의 출력을 최대로 맞추어도 VAK가 -35 이상의 크기를 가질 수 없기에 측정할 수 없었다.
Pspice를 이용하여 이론적으로 시뮬레이션한 결과는 다음과 같다.
오른쪽에서 0V부터 시작하여, 왼쪽으로 갈 수록 VAK가 음의 크기로 커진다.
전압과 전류가 비례하는 그래프에서 역방향 다이오드가 일정 크기의 저항으로 작용하고 있음을 알 수 있다.
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