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의한 특성곡선 추출
- AC측정법에 의한 특성곡선 추출
5. Si 와 Ge 다이오드 특성
- 실리콘 다이오드
- 게르마늄 다이오드
6. 다이오드 브리지
- 대전력 다이오드브리지
- 다이오드 브리지
<첨부> 다이오드에 관한 간단한 문제&풀이
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전류, 전압 법칙을 이용하면 매우 간단하면서도 효과적으로 회로를 분석할 수 있다. 또한 미지의 저항을 측정하는 방법으로 멀티미터를 이용한 직접적인 방법과 회로의 성질을 이용한 간접 측정법인 휘트스톤 브릿지가 있다. 그리고 옴의 법
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방향 최대 전압은 다이오드가 역방향되었을 때 입력의 음(-)의 반주기의 최대값에서 일어난다.
PIV는 다이오드가 역방향 바이어스 되었을 때 입력 반주기의 피크값에서 발생하낟.
이 회로에서 PIV는 음(-)의 반주기 피크값이 된다.
다이오드의
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1. 실험목적
- 다이오드의 한 방향으로만 전류를 흐르게 하는 기본 특성을 이요하여 정류회로들을 구성하고 실험을 통하여 특성을 확인하고자 한다. 또한 정류회로 중 반파 정류회로뿐만 아니라 전파 정류회로 및 브리지 정류회로의 특성도
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전달해 주는 변환기 역할 수행 1. 브릿지 (Bridge)
2. 라우터 (ROUTER)
3. 게이트웨이 (GATEWAY)
4. 허브 (Hub)
5. 리피터 (Repearter)
6. 브리지 대 리피터
7. 브리지와 라우터 비교
8. 네트워크 어댑터(Network Adater / LAN Card)
9. 종단장치(DSU/CSU/HSM)
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회로이다.
동작에 대한 설명은 다음과 같다.
양의 반주기 동안에 각 다이오드의 캐소드는 애노드에 비해 양이므로 각 다이오드는 역방향을 바이어스 된다. 따라서 회로에는 전류가 흐르지 않으므로 R 양단의 출력전압은 0가 된다. 음의 반주
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전류 측정)를 이론적으로 구하여라.
∴
- 이와 같은 실험을 왜 하는가? 실험의 목적은 무엇인가?
∴ 특정 저항 값을 변화시켜 가지에 전류가 흐르기도 하고, 흐르지 않게도 하고 방향을 바꿔줄 수 있다는 것을 보여주는 실험이다. 이것을 응용
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회로
실험 19. 전압분할 및 전류분할 회로 설계
실험 16. 키르히호프 전압법칙(단일전원)
실험 17. 키르히호프 전류법칙
실험 21. 최대 전력전송
실험 22. 망로(網路)전류를 이용한 망로해석
실험 23. 평형 브리지 회로
실험 24. 중첩의 원리
실
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회로
1) 결합 계수
2) 인덕턴스의 접속
(1) 직렬접속
① 가동 결합 :
② 차동 결합 :
(2) 병렬 접속
① 가동 결합 :
② 차동 결합 :
3) 브리지 평형 조건
따라서,
5. 회로망 해석
1) 키르히호프의 법칙
(1) 제 1법칙(전류 법칙)
(2) 제 2법칙(전압 법칙)
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정한다.
8. 저항의 색코드를 읽어 실험값과 비교한다.
5. 유의 사항
측정한 저항 Rx와 색코드에 의해 주어진 저항 Rs와 비교하여 Rs의 오차 범위내에 측정값이 있는지 분석해보고 오차 범위안에 측정값이 없다면 오차를 일으키는 원일을 분석해
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