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다이오드에서 소비되는 전력은 다음과 같은 식으로 구하여진다.
그리고 이것은 디바이스에서 규정된 PZM보다 작아야만 한다.
( 참고 : PZM이란? 여기서 사용되는 제너다이오드의 최대 소비 전력치 이다.)
예제 2.26
(a) 그림 6의 제너다이오드회로
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제너 다이오드의 전압 전류 특성
(2) 제너 다이오드를 이용한 전압조정기
▶ 제너다이오드의 역방향 항복 특성을 이용한 전압 조정기 회로이다. 다이오드를 역방향으로 접속시켜야함에 주의하여야한다. 인가전압을 20V까지 가변시키고 저항 R
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(1) 브레드 보드에 그림과 같이 전압원 (DC Power Supply) 과 제너 다이오드 그리고 저항을 연결한다.
(2) 준비된 실험용 전선을 이용하여 그림과 같은 폐회로를 구성한다.
(3) 제너 다이오드에 의한 출력전압을 측정하고 관찰한 후 입력전압과 비교
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다이오드의 직류특성
2. 제너다이오드의 역방향특성
3. 정류회로
4. 전파정류회로
5. 콘덴서의 합성원리
6. 유도성 용량의 측정 방법
7. 트랜스의 1차측 구동점 임피던스
8. RLC 직렬회로
9. RLC 병렬회로
10. 직렬공진회로
11.
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회로
.op
.TRAN 0.1MS 10MS
VS 1 0 pulse(-1V 1V 0 0.01ps 0.01ps 1ms 2ms)
d 2 0 D1N4002
c 1 2 10uF
r 2 0 100
.MODEL D1N4002 D (IS=14.11E-9 N=1.984 RS=33.89E-3 IKF=94.81 XTI=3
+ EG=1.110 CJO=51.17E-12 M=.2762 VJ=.3905 FC=.5 ISR=100.0E-12
+ NR=2 BV=100.1 IBV=10 TT=4.761E-6)
.probe
.end
◎제너 다이오드
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다이오드가 항복 영역에서 동작하게 되면 제너 다이오드의 양단에는 항상 일정한 제너 전압 VZ가 유지 된다는 점이다. Vz는 1.8 ~ 수백[V]이고, 전력소비는 500mW ~ 50W이다.
제너다이오드의 기호는 옆의 그림과 같다.
Pspice simulation
Pspice로 회로는 그
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병렬로 연결시키고 입력과 부하 사이에 저항을 삽입한다.
그림 2. 전압 안정화 회로
그림 2와 같이 기본적인 전압 안정화 회로에서 제너 다이오드의 테브난 등가 전압은 전원전압보다 작다. 제너 다이오드의 테브난 등가 전압은 그림 2의 회로
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실험목표
1. 접합 다이오드에서 전류에 대한 순방향, 역방향 바이어스의 효과를 측정한다.
2. 접합 다이오드의 전압-전류특성을 실험적으로 측정하고 그래프를 그려본다.
3. 옴메타로 접합 다이오드를 검사한다.
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ametric >
< DC Sweep >
[2]예비 실험 결과
전압(V)
전류(mA)
[3]예비 실험 결과 분석 및 고찰
위 회로는 저항 이 병렬연결 된 제너 다이오드 및 가변 저항 과 직렬연결 되어 있는 회로이다. 따라서 전압 분배의 법칙을 이용하여 제너 다이오드에
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정의와 입력&출력 파형
- 클램퍼 회로의 특성
- 클램퍼 회로에서 주의할 점
- 제너다이오드 특성
- 제너다이오드가 전압조정기로서 작동하기위한 조건
- 제너다이오드의 온도특성
- 제너다이오드의 노이즈
- 발광다이오드의 정의
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