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1.5> 다이오드 저항값
3. Discussion
접합다이오드의 순방향과 역방향의 특징을 알 수 있는 것으로, 이론으로 배운것을 직접 실험을 통해 확인하는 시간이었습니다. 지난학기 전자회로 시간에 배웠던 다이오드는 순방향에서는 약 0.7V 의 전압이
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전압을 극복한 수에 벌크저항을 통하여 전류가 흐르도록 해
준다. 3차 근사 해석법의 등가회로를 그림 1-8에 나타내고 있고 전압-전류의 특성을 그림 1-9에서 나타내고
있다.
그림 1-8. 다이오드 3차 근사 해석법에 의한 등가회로
그림 1-9. 3차
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실험 1 .반도체 다이오드의특성
1. 목적
2. 이론
3. 사용기기 및 재료
실험 방법
고찰 및 평가
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다이오드의 경우 는 0.7로 간주한다. - 다이오드의 개요
- 다이오드 모델
1. 이상적 다이오드 모델
2. 실제 다이오드모델
(1) 순방향 전압 강하
(2) 에러율(error rate)
3. 완전 다이오드 모델
(1) 체적저항
(2) 역방향 전류
4. 기타 특성
(1)
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1.정류 다이오드: 교류를 직류로 변환할 때 응용
2.스위칭 다이오드: 고속on/off특성을 스위칭에 응용 3
.정전압(제너)다이오드: 정전압 특성을 전압 안정화에 응용
4.가변용량 다이오드: 가변 용량 특성을 FM변조 AFC동조에 응용
5.터널(
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제너다이오드가 역전압을 견디지 못하고 covalent bond가 깨져버리기 때문에 순간적으로 역방향에 전류가 크게 흐르게 되는 것이다. 실험주차
실험목적
실험개요
이론적 배경
1. PN Diode
2. Zener Diode
실험방법
토의/고찰
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전압은 이론상값보다 약 1.4~1.8V 정도 빼주어야 한다. 왜냐하면 브릿지 다이오드정류방식은 다이오드 2개를 통과해야 하기 때문이다. 그 외 반파정류 또는 트랜스 센터탭을 이용한 양파정류는 0.7~0.9V만 빼주면 된다. 1.5.2 반파 정류기 실험
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회로를 구성하여 보았는데 여기서 이 형태가 나타났다. 그림 28-3을 보면 0.7V부근에서 매우 급격하게 기울기가 증가하는 것을 볼 수 있다. 이 점에서 저항이 매우 작은 회로는 다이오드의 특성을 잘 살펴볼 수 있다는 것을 확인하였다.
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전압으로 바꾸어 줄 필요가 있어 트랜스 포머를 사용하였다. 1. 실험목적
2. 실험결과
1) 실험 1 : 파형발생기에서 나온 출력, 트랜스포머를 거친 증폭된 파형
2) 실험 2 : 브릿지 다이오드를 거친 정류된 파형
3) 실험 3 : 직류가 된 파형
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다이오드 전류에 대해 정리하면
이다.
3. 사용 장비 및 부품
- 오실로스코프
- 직류 전원 공급 장치
- 디지털 멀티미터
- 제너 다이오드 : 1N5225
- 저항 : 470Ω, 1KΩ
4. 실험 방법
4.1 파형 정형 회로
그림 2. 전압 안정화 회로
(1) 그림 2의 회로를 구
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