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직류에 더 가까워진다. 1. 다이오드
2. 실험결과
실험 1. Diode test 및 극성의 결정
1) DMM을 사용한 극성 결정
2) Diode의 특성곡선
실험 2. 정류회로 제작
1) 반파 정류 회로의 제작
2) 전파 정류 회로의 제작
3. 실험에 대한 고찰
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사용한다. 일반 BJT와 단자의 위치가 다르므로 데이터 시트를 통해 미리 값과 B, C, E 단자를 확인한 후 실험해야한다.
3.다이오드의 AC저항과 같아 로 표현 하며 로 결정되어진다.
4.의 파형이 같은 이유는 이기 때문이다.
5.와 의 계산값과 측정값
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사용한 다이오드가 정상임을 알 수 있었다.
DMM 단자 극성
지시치[V]
+
-
양극
음극
0.6V
음극
양극
2.9V
B. DC 측정법에 의한 특성곡선 추출
- 빵판을 이용해 <사진 2>처럼 회로를 구성한뒤에 회로양단에 가변시키는 전압 Vs와 회로에 사용된 저항
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다이오드 양단간의 전압이 0~ 0.8V 가 될 때 다이오드 전압 Vd 와 I를 측정하여 특성곡선을 도시하라
③ 다이오드의 극성을 역방향으로 변환하여 Vd를 0부터 -30V까지 변화시켜 Vd와 I를 측정 하여 Vd - I 특성곡선을 구하라.
④ 다른 2개의 다이오드
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DMM로 Diode, LED의 극성을 결정하는 실험이었다. (다이오드: 순방향-Good, 역방향-Open) (LED: 순방향, 역방향 둘다-Open) 그 이유는 LED에서는 순방향일 때 빛이 나기 때문에 거기서 에너지가 소비되어서 그런 것 같다.
Diode와 LED의 특성 곡선에서는 p형
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