목차
1. 실험목적
● Bridge회로를 구성하고 동작원리를 이해한다.
● Zener Diode의 동작원리를 이해한다.
2. 실험결과
1) 실험 1 : Bridge 회로
2) 실험 2 : IC 7805
3) 실험 3 : Zener Diode
4) 실험 4 : 변압기
3. 고 찰
● Bridge회로를 구성하고 동작원리를 이해한다.
● Zener Diode의 동작원리를 이해한다.
2. 실험결과
1) 실험 1 : Bridge 회로
2) 실험 2 : IC 7805
3) 실험 3 : Zener Diode
4) 실험 4 : 변압기
3. 고 찰
본문내용
Diode 2
1. 실험목적
● Bridge회로를 구성하고 동작원리를 이해한다.
● Zener Diode의 동작원리를 이해한다.
2. 실험결과
1) 실험 1 : Bridge 회로
≪ 그 림 ≫
≪ 그 래 프 ≫ ≪ 그 래 프 ≫
실험결과분석 : Bridge 다이오드 회로는 위와 같이 설계하였다. 오실로스코프를 사용하여 저항의 출력파형을 출력하였고 오른쪽 그래프을 보면 0V 아래의 출력은 보이지 않고 모두 양의 전압으로 출력되었다. LED는 0.7V의 전압이상이 걸려야 하기 때문에 2개의 직렬연결인 LED의 전압을 합쳐 약 1.4V 정도가 관찰되었다. 약간의 딜레이는 순방향과 역방향으로 전류가 흐르면서 off되는 순간이 있기 때문이다. 입력은 교류회로이기 때문에 Sin파가 입력되어 양의 입력일 때에는 순방향의 다이오드인 D1->R->D4 순으로, 음의 입력일 때에는 역방향의 다이오드인 D3->R->D2 순으로 전류가 흐르기 때문에 D1&D4, D2&D3에 교차적으로 LED가 켜진다.
1. 실험목적
● Bridge회로를 구성하고 동작원리를 이해한다.
● Zener Diode의 동작원리를 이해한다.
2. 실험결과
1) 실험 1 : Bridge 회로
≪ 그 림 ≫
≪ 그 래 프 ≫ ≪ 그 래 프 ≫
실험결과분석 : Bridge 다이오드 회로는 위와 같이 설계하였다. 오실로스코프를 사용하여 저항의 출력파형을 출력하였고 오른쪽 그래프을 보면 0V 아래의 출력은 보이지 않고 모두 양의 전압으로 출력되었다. LED는 0.7V의 전압이상이 걸려야 하기 때문에 2개의 직렬연결인 LED의 전압을 합쳐 약 1.4V 정도가 관찰되었다. 약간의 딜레이는 순방향과 역방향으로 전류가 흐르면서 off되는 순간이 있기 때문이다. 입력은 교류회로이기 때문에 Sin파가 입력되어 양의 입력일 때에는 순방향의 다이오드인 D1->R->D4 순으로, 음의 입력일 때에는 역방향의 다이오드인 D3->R->D2 순으로 전류가 흐르기 때문에 D1&D4, D2&D3에 교차적으로 LED가 켜진다.
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