목차
1. 실험제목………………………………3
2. 실험목적:………………………………3
3. 실험장치:………………………………3
4. 실혐결과………………………………3
5. 토의 및 오차해석……………………4
6. 참고문헌………………………………13
2. 실험목적:………………………………3
3. 실험장치:………………………………3
4. 실혐결과………………………………3
5. 토의 및 오차해석……………………4
6. 참고문헌………………………………13
본문내용
1. 실험제목
Diode Circuit(Basic Circuit Analysis)
2. 실험목적
Didoe를 이용한 Basic Circuit을 설계 해 보고 그를 통해 Diode의 특성에 대해 알아본다.
3. 실험장치
- Diode
- Function generator, Oscilloscope, Power Supply
- Breadboard, Jumping wire
- OP-amp
- 저항, 캐패시터
4. 실험결과
1) 사전 보고서의 내용
≪ 글 - 그림 파일 ≫
(a) Ideal Diode Model을 사용했을 때
입력 전압을 5V DC로 주었으므로 다이오드는 순방향 바이어스가 됨. 즉, Diode는 ideal한 상태에서 short 상태가 된다. 따라서 이때 다이오드에 흐르는 전류 및 전압은 옴의 법칙을 이용하면 구할 수 있다.
≪ 그 림 ≫
ID = 5V/2K = 2.5mA , VD = 0V ≪ 그 림 ≫
≪ … 중 략 … ≫
[2-1] 다음과 같은 diode 회로에 대하여 입력으로 -10V~+10V 의 펄스 파형을 인가하고 출력 파형을 측정하시오. 결과 파형을 사전 보고서의 결과와 비교하시오.
(A)
≪ 그 림 ≫ ≪ 사 진 ≫
≪ 사 진 ≫ ≪ 그 래 프 ≫
≪ 그 래 프 ≫
a) 구성해야 할 회로
b) 실제 회로 구성
c) 회로에 전압 인가
d) 시뮬레이션 결과
e) 실제 실험 결과
-10V~+10V의 펄스 파를 회로에 입력(CH1)하였더니 CH2와 같은 출력 결과가 나왔다. 최소값은 -10V 그대로인데, 최대값은 5.8V가 나온 것을 알 수 있다. 이는 입력이 + 방향일 때는 다이오드가 순방향 바이어스가 되어 다이오드가 on, 즉 short 회로가 되기 때문이다.
Diode Circuit(Basic Circuit Analysis)
2. 실험목적
Didoe를 이용한 Basic Circuit을 설계 해 보고 그를 통해 Diode의 특성에 대해 알아본다.
3. 실험장치
- Diode
- Function generator, Oscilloscope, Power Supply
- Breadboard, Jumping wire
- OP-amp
- 저항, 캐패시터
4. 실험결과
1) 사전 보고서의 내용
≪ 글 - 그림 파일 ≫
(a) Ideal Diode Model을 사용했을 때
입력 전압을 5V DC로 주었으므로 다이오드는 순방향 바이어스가 됨. 즉, Diode는 ideal한 상태에서 short 상태가 된다. 따라서 이때 다이오드에 흐르는 전류 및 전압은 옴의 법칙을 이용하면 구할 수 있다.
≪ 그 림 ≫
ID = 5V/2K = 2.5mA , VD = 0V ≪ 그 림 ≫
≪ … 중 략 … ≫
[2-1] 다음과 같은 diode 회로에 대하여 입력으로 -10V~+10V 의 펄스 파형을 인가하고 출력 파형을 측정하시오. 결과 파형을 사전 보고서의 결과와 비교하시오.
(A)
≪ 그 림 ≫ ≪ 사 진 ≫
≪ 사 진 ≫ ≪ 그 래 프 ≫
≪ 그 래 프 ≫
a) 구성해야 할 회로
b) 실제 회로 구성
c) 회로에 전압 인가
d) 시뮬레이션 결과
e) 실제 실험 결과
-10V~+10V의 펄스 파를 회로에 입력(CH1)하였더니 CH2와 같은 출력 결과가 나왔다. 최소값은 -10V 그대로인데, 최대값은 5.8V가 나온 것을 알 수 있다. 이는 입력이 + 방향일 때는 다이오드가 순방향 바이어스가 되어 다이오드가 on, 즉 short 회로가 되기 때문이다.
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