목차
서론
1. 실험 목표
2. 실험 준비물
본론
3. 실험과정 및 결과
결론
4. Discussion
1. 실험 목표
2. 실험 준비물
본론
3. 실험과정 및 결과
결론
4. Discussion
본문내용
6V
VPS = 24V
VR1
IS
VR1
IS
VR1
IS
VD1
RD1
계산값
0V
0A
0V
0A
0V
0A
24V
∞Ω
측정값
5mV
0A
6mV
0A
8mV
0A
11.9V
94kΩ
<표 1.4> 그림 1.10의 결과
② 표의 결과를 그림에 그려 넣어라.
③ 다이오드는 순방향 바이어스의 경우 낮은 저항을 가지며, 역방향 바이어스의 경우 높은 저항을 나타낸다. 저항계를 사용하여, 다이오드의 순방향 및 역방향 저항을 측정하고, 표를 완성하여라.
저항계
순방향
저항값
역방향
저항값
측정값
56.8kΩ
∞Ω
<표 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 걸리고 전류가 잘 흐르는 특징을 가지고 있었고, 역방향에서는 회로가 끊어진듯한 특징을 확인 할 수있었습니다. 역방향 실험에서 10MΩ 짜리 저항을 가지고 실험을 하였는데, 전압을 8V와 16V를 인가했을 때는 예상값에 가까웠는데, 24V를 인가했을 때는 다이오드에서 측정한 값이 절반에 가까웠다. 아마도 멀티미터의 내부저항 때문이 아니었을까 생각합니다.
엑스트라때 실험한 적외선 다이오드는 전선이 연결이 된것이 아닌데 전류가 흘러 불이 켜진다는것이 신기하고 흥미로웠습니다.
실험할 때 마다 느끼지만 이론으로 배우고, 또 실험으로 직접 확인하는게 중요한거 같습니다. 이론상으론 완벽하지만 실제로 실험을 해보면 또다른 변수들이 많이 존재하기 때문입니다.
VPS = 24V
VR1
IS
VR1
IS
VR1
IS
VD1
RD1
계산값
0V
0A
0V
0A
0V
0A
24V
∞Ω
측정값
5mV
0A
6mV
0A
8mV
0A
11.9V
94kΩ
<표 1.4> 그림 1.10의 결과
② 표의 결과를 그림에 그려 넣어라.
③ 다이오드는 순방향 바이어스의 경우 낮은 저항을 가지며, 역방향 바이어스의 경우 높은 저항을 나타낸다. 저항계를 사용하여, 다이오드의 순방향 및 역방향 저항을 측정하고, 표를 완성하여라.
저항계
순방향
저항값
역방향
저항값
측정값
56.8kΩ
∞Ω
<표 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 걸리고 전류가 잘 흐르는 특징을 가지고 있었고, 역방향에서는 회로가 끊어진듯한 특징을 확인 할 수있었습니다. 역방향 실험에서 10MΩ 짜리 저항을 가지고 실험을 하였는데, 전압을 8V와 16V를 인가했을 때는 예상값에 가까웠는데, 24V를 인가했을 때는 다이오드에서 측정한 값이 절반에 가까웠다. 아마도 멀티미터의 내부저항 때문이 아니었을까 생각합니다.
엑스트라때 실험한 적외선 다이오드는 전선이 연결이 된것이 아닌데 전류가 흘러 불이 켜진다는것이 신기하고 흥미로웠습니다.
실험할 때 마다 느끼지만 이론으로 배우고, 또 실험으로 직접 확인하는게 중요한거 같습니다. 이론상으론 완벽하지만 실제로 실험을 해보면 또다른 변수들이 많이 존재하기 때문입니다.
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