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전압을 높일수록 위의 파형을 그려냈다. 다이오드의 전위 장벽을 이용하여 위와 같은 파형을 만들어 낼 수 있다는 사실에 매우 흥미를 느꼈다. 다시한번 다이오드의 특성에 대해 알아 본 뜻깊은 실험이었다. 예비보고서
1. 실험의 목적
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다이오드를 사용할경우 4개가 필요하다
나)다이오드에서 드롭되는 전압이 2개분(1.2~1.8V)이므로 전압손실이 크다.
다)따라서 다이오드 발열량이 크다(중간탭 방식에 비해) 1. 직렬 클리퍼
2. 병렬 클리퍼
3. 리미터
4. 클램퍼
■ 결과
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결론 지었다. 1. 실험 결과 데이터
1) 문턱전압
2) 병렬클리퍼
3)병렬 클리퍼 (계속)
4)병렬클리퍼 (정현입력)
5) 직렬 클리퍼
6) 직렬클리퍼
7)클램퍼
8) DC 배터리를 가지는 클램퍼
9) 클램프 (정현파 입력)
2. 실험 결과 및 검토
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오드의 동작특성을 잘 나타내는 실험 결과이다.
과정 6-9
이번 실험은 가변저항을 사용해 바이어스를 조절하며 리미터의 동작을 확인하는 실험이다. 먼저 왼쪽의
다이오드에 가변저항을 통해 역방향 바이어스 5V를 인가한 후 9Vp-p 의 사인파를
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1(이상적 다이오드) 근사값2(오퍼레이팅 전압) 근사값3(내부저항)을 고려한 근사 모델을 사용하여 분석한다. 따라서 이때 발생한 오차는 애초부터 고려된 것이다.
6-2 제너다이오드의 특성
실험값
가. 역바이어스의 전압-전류 특성
표 4-3 역바이
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그림에서처럼 다이오드를 역방향 병렬로 연결하면 +E 만큼 파형이 이동되고, 반대로 다이오드를 순방향 병렬로 연결하면 -E 만큼 파형이 이동된다.
-클램프회로의 예 1.전파정류
1.브리지회로
2.중성탭
2.클리퍼
3.클램퍼
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다이오드는 도통하여 출력 전압의 크기는 Vr + {(Vi + Vr)Rf / (R + Rf)}로 된다. 따라서 출력 전압 파형은 그림 3(c)와 같이 된다. 만일 Rf << R라면 그것은 그림 3 (d)와 같이 된다. 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 실험 방법
4. 참고 문헌
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1. 실험 목적
2. 관련 이론
(1) 반도체[semiconductor]란?
(2) 반도체의 전기적 특성
(3) p-n 접합 다이오드
(4) 다이오드의 저항
3. 예비보고사항
(1)다음 개념들을 간단히 설명하여라.
(i) 가전자대(valence band).
(ii) 전도대(Conduction band)
(iii) Pauli
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1. 실험 목적
2. 실험 원리
① 다이오드 전압-전류 특성
② 반파 정류기
3. 실험방법
① 다이오드 전압-전류특성 실험
② 반파 정류기 실험
실험결과 및 검토
실험 결과
1. 다이오드 실험 측정 기록표
2. 반파 정류기 실험측정
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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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