목차
⒈ 목적
2. 이론
3. 실험
4. 결론
2. 이론
3. 실험
4. 결론
본문내용
+ 5v = 9v
② Rs를 설계
Is = 20mA , Vs = 9V , Vd = 2V
Rs = Vs - Vd / Is = 9V - 2V / 20 mA = 350 옴
③ 측정
Is = Vrs/Rs
Rs = 350 옴
Vs
Vd
Vrs
Is
8.92
2.095
6.82
19.4mA
4. 결론
다이오드는 극성이 존재하는데 역방향 바이어스일 때에는 무한대의 저항이 흐르게 되어 전류의 값이 0과 가까우므로 값이 나타나지 않았다. 그리고 이 값은 너무 작기 때문에 무시할 정도의 값이다. 그리고 순방향 바이어스 일 경우에는 전류가 흐르는데 0.7v 이상일 경우 연속적인 전류가 흐르는 것을 알 수 있었다. 또 다이오드 특성 곡선을 나타낼 때의 여러 요인들에 대해서 알게 되었고 가장 많이 쓰이는 실리콘의 무릎전압은 0.7v인데 이 값을 능가하였을 경우 그래프의 기울기를 통해 다이오드의 성질을 알 수 있었다.
실험 1번 같은 경우는 전체 전압보다 다이오드에 걸리는 전압이 크게 나와서 실험의 값이 심각한 오류가 생겨 버렸다. 파워 서플라이를 통해 전압 값을 조금씩 올려 그 변화를 측정하여야하는데 회로 구성에 문제가 있거나 측정 시 다른 요인들로 인하여 이렇게 큰 오차가 발생한 것 같다. 그리고 실험 2번 같은 경우 처음에 다이오드 LED의 방향을 확인하기 위해 불빛이 오는 것을 확인해 보았는데 아무리 전류를 흘려도 방향이 반대로 되어 있을 경우에는 전류가 흐르지 않으므로 불빛이 나지 않는 것을 확인하였고 순방향일 경우에는 0.7V이상의 전압 값이 흘러야만 LED에 불빛이 들어오는 것을 실험을 통하여 확인할 수 있었다.
② Rs를 설계
Is = 20mA , Vs = 9V , Vd = 2V
Rs = Vs - Vd / Is = 9V - 2V / 20 mA = 350 옴
③ 측정
Is = Vrs/Rs
Rs = 350 옴
Vs
Vd
Vrs
Is
8.92
2.095
6.82
19.4mA
4. 결론
다이오드는 극성이 존재하는데 역방향 바이어스일 때에는 무한대의 저항이 흐르게 되어 전류의 값이 0과 가까우므로 값이 나타나지 않았다. 그리고 이 값은 너무 작기 때문에 무시할 정도의 값이다. 그리고 순방향 바이어스 일 경우에는 전류가 흐르는데 0.7v 이상일 경우 연속적인 전류가 흐르는 것을 알 수 있었다. 또 다이오드 특성 곡선을 나타낼 때의 여러 요인들에 대해서 알게 되었고 가장 많이 쓰이는 실리콘의 무릎전압은 0.7v인데 이 값을 능가하였을 경우 그래프의 기울기를 통해 다이오드의 성질을 알 수 있었다.
실험 1번 같은 경우는 전체 전압보다 다이오드에 걸리는 전압이 크게 나와서 실험의 값이 심각한 오류가 생겨 버렸다. 파워 서플라이를 통해 전압 값을 조금씩 올려 그 변화를 측정하여야하는데 회로 구성에 문제가 있거나 측정 시 다른 요인들로 인하여 이렇게 큰 오차가 발생한 것 같다. 그리고 실험 2번 같은 경우 처음에 다이오드 LED의 방향을 확인하기 위해 불빛이 오는 것을 확인해 보았는데 아무리 전류를 흘려도 방향이 반대로 되어 있을 경우에는 전류가 흐르지 않으므로 불빛이 나지 않는 것을 확인하였고 순방향일 경우에는 0.7V이상의 전압 값이 흘러야만 LED에 불빛이 들어오는 것을 실험을 통하여 확인할 수 있었다.
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