목차
1. 목 적
2. 원 리
3. 실험방법
4. 결과 및 토의
2. 원 리
3. 실험방법
4. 결과 및 토의
본문내용
) 라고 부른다. 따라서 실제 다이오드에서 I0를 측정하기 위해서는 역전압 상태에서의 전류를 측정할 수는 없고, 정방향 전압 상태에서 추출하여야
한다.
3. 실험방법
ㆍ V-I 식 1을 확인하기 위해서는 다이오드의 정방향 전압과 전류의 관계를 일정한 온도에서 측정
하여야 한다. 우리 실험에서는 상온과 액체질소 혹은 드라이아이스 온도에서 측정해볼 것이고, 그 결과에서 식 2도 아울러 검토할 수 있을 것이다.
ㆍ 측정을 위한 장치의 기본 구성은 그림 6과 같이 구성한다.
ㆍ I-V에 관한 데이터로부터 그래프를 그려본다.
ㆍ 이론치와 실험치를 비교하여 서술한다.
ㆍ 위의 문제를 극복할 수 있는 실험 구상을 해본다.
ㆍ 그러나 측정을 위해서는 만만치 않은 문제가 남아 있다. 다이오드에 어느 정도의 시간 동안 전류를 흘려야 하고, 전압계가 안정될 때 까지 기다렸다가 눈으로 읽기에 또 수초가 걸릴 것이다.
이 동안 공급된 전력이 다이오드 접합면에서 소모될 것이다. 다이오드의 접합면은 매우 얇으므로
열용량 역시 대단히 작으므로 작은 열량이 발생한다 하더라도 상당한 온도 변화를 야기할 것이다.
그러면 식 2의 I0 가 엄청나게 변하여 식 1 을 확인하기 어렵게 된다.
< 반파정류회로(half-wave rectification) >
4. 결과 및 토의
ㆍ 아래 그림과 같이 오실로스코프에 그래프가 나왔고, 2V의 전원을 연결했을때의 다이오드 전압값은
0.7V가 나왔다. 그래프로는 역방향으로 되어있지만 실험 시엔 순방향으로 했는데 결과 값이 좀 다
르게 나온 것 같다. 오실로스코프에 약간의 문제가 있었던 것 같다.
한다.
3. 실험방법
ㆍ V-I 식 1을 확인하기 위해서는 다이오드의 정방향 전압과 전류의 관계를 일정한 온도에서 측정
하여야 한다. 우리 실험에서는 상온과 액체질소 혹은 드라이아이스 온도에서 측정해볼 것이고, 그 결과에서 식 2도 아울러 검토할 수 있을 것이다.
ㆍ 측정을 위한 장치의 기본 구성은 그림 6과 같이 구성한다.
ㆍ I-V에 관한 데이터로부터 그래프를 그려본다.
ㆍ 이론치와 실험치를 비교하여 서술한다.
ㆍ 위의 문제를 극복할 수 있는 실험 구상을 해본다.
ㆍ 그러나 측정을 위해서는 만만치 않은 문제가 남아 있다. 다이오드에 어느 정도의 시간 동안 전류를 흘려야 하고, 전압계가 안정될 때 까지 기다렸다가 눈으로 읽기에 또 수초가 걸릴 것이다.
이 동안 공급된 전력이 다이오드 접합면에서 소모될 것이다. 다이오드의 접합면은 매우 얇으므로
열용량 역시 대단히 작으므로 작은 열량이 발생한다 하더라도 상당한 온도 변화를 야기할 것이다.
그러면 식 2의 I0 가 엄청나게 변하여 식 1 을 확인하기 어렵게 된다.
< 반파정류회로(half-wave rectification) >
4. 결과 및 토의
ㆍ 아래 그림과 같이 오실로스코프에 그래프가 나왔고, 2V의 전원을 연결했을때의 다이오드 전압값은
0.7V가 나왔다. 그래프로는 역방향으로 되어있지만 실험 시엔 순방향으로 했는데 결과 값이 좀 다
르게 나온 것 같다. 오실로스코프에 약간의 문제가 있었던 것 같다.