목차
1. 실험 목적
2. 실험 원리
3. 실험 방법
4. 실험 결과
5. 고찰
2. 실험 원리
3. 실험 방법
4. 실험 결과
5. 고찰
본문내용
반도체를 접합시킴으로서 구성되며, 순방향 바이어스가 인가되면 전류가 통하고, 역방향 바이어스를 인가하면 전류전도가 거의 이루어지지 않는 성질을 갖는다. 실험에서 측정한 결과 역방향 바이어스를 인가하면 그래프에서 알 수 있듯이, 전류가 흐르지 않는다는 것을 알 수 있었다. 또한 제너 다이오드는 다이오드 특성 곡선 중 역방향 항복영역에서 동작하도록 설계된 다이오드로, 일반적으로 정전압을 유지하는 역할을 하는데, 실험결과 그래프에서 순방향과 역방향 모두 나타나는 것을 알 수 있었다.
이론에서 0.7일 때 전류가 증가한다고 했는데, 실험결과 그래프에서 보면, 정류 순방향 그래프에서는 0.5부근에서부터 전류가 증가하기 시작했고, 제너 순방향 그래프에서는 0.6부근에서부터 전류가 증가하기 시작했다. 이러한 결과를 통해서 다이오드마다 전류가 증가하기 시작하는 전압은 각각 다르다는 것을 알 수 있다. 또한, 제너 다이오드에서 나타나는 항복전압은 이론적으로 -94근처인데, 실험에서는 -95부근에서 나타났다.
마지막으로 다이오드의 정류작용에 대해서 말해보자면, 정류작용의 사전적 의미는 전기적인 교류 입력을 직류 출력으로 바꾸는 작용이라고 나타나있다. 이는 다이오드가 한 방향으로만 전류를 흘리는 특성을 이용한 것이다. (+)와(-)가 계속해서 변하게 되는 교류파형은 다이오드를 거치면서 (+)쪽으로만 통과할 수 있게 되며 이를 이용해서 교류파형의 (-)전압을 걸러내거나 제외시키는 방법으로 (+)신호만 만들어 낸다. 이와 같은 정류작용으로 인해서 위의 이론에서 다이오드 통과 후 정류된 파형 그래프가 나타나게 되는 것이다.
이론에서 0.7일 때 전류가 증가한다고 했는데, 실험결과 그래프에서 보면, 정류 순방향 그래프에서는 0.5부근에서부터 전류가 증가하기 시작했고, 제너 순방향 그래프에서는 0.6부근에서부터 전류가 증가하기 시작했다. 이러한 결과를 통해서 다이오드마다 전류가 증가하기 시작하는 전압은 각각 다르다는 것을 알 수 있다. 또한, 제너 다이오드에서 나타나는 항복전압은 이론적으로 -94근처인데, 실험에서는 -95부근에서 나타났다.
마지막으로 다이오드의 정류작용에 대해서 말해보자면, 정류작용의 사전적 의미는 전기적인 교류 입력을 직류 출력으로 바꾸는 작용이라고 나타나있다. 이는 다이오드가 한 방향으로만 전류를 흘리는 특성을 이용한 것이다. (+)와(-)가 계속해서 변하게 되는 교류파형은 다이오드를 거치면서 (+)쪽으로만 통과할 수 있게 되며 이를 이용해서 교류파형의 (-)전압을 걸러내거나 제외시키는 방법으로 (+)신호만 만들어 낸다. 이와 같은 정류작용으로 인해서 위의 이론에서 다이오드 통과 후 정류된 파형 그래프가 나타나게 되는 것이다.
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