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1.80mV
0.00mA
-2.25mV
0.00mA
-2.90mV
0.00mA
-3.20mV
0.00mA
역방향인가시 앞의 이론설명에서 나오는 눈사태항복이 일어나기 까지는 약 200V정도의 전압이 인가되어야 발생하기 때문에 위의 실험에서는 발생하지않는다.
검토 및 보고 사항
(1)다이오드의 극성
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309&cid=614&categoryId=614 - 실험 관련 이론
▣ 반도체 다이오드(diode)
▣ 다이오드의 특성곡선
▣ PN접합 다이오드
▣ 제너 다이오드
▣ 제너 다이오드와 일반 다이오드의 비교
▣ 제너 다이오드의 정전압작용
▣ 반파정류회로
- 참고 문헌
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1. 실험의 목적
평활 회로를 이해하고 평활회로의 소자가 출력 전류 전압과 맥동(ripple)성분에 미치는
영향을 조사한다.
2. 실험용 기기 및 부품
(1) 함수 발생기 : 1대
(2) 오실로스코프 : 1대
(3) 디지털 멀티미터 : 1대
(4) 정류형 다이오드(1N914) : 4
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1.과제명: PN접합
2.이론: PN Diode 순방향과 역방향의 특성
P형과 N형 반도체가 서로 맞닿아 있는 부분을 PN접합 이라하고, PN접합으로 이루어진 소자를 PN접합 diode라 한다.
3.실험
실험① 그림 3-3의 회로에서 저항 R1의 값을 10~1000Ω의 범위로 변화
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다이오드 도통 > Vin, Max Voff 충전 > 입력이 offset 보다 큰 경우만 유용 ■ 서론
* 실험 목표
■ 이론
『부 임피던스 회로』
『 종속 전류 발생기(전압 – 전류 변환기) 』
『전류 – 전압 변환기』
『비교기』
『능동 다이오
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1}}over{{R_1}{R_2}{R_3}}·V
V에 관하여 정리하면
V{}={}{{R_1}{R_2}+{R_2{R_3}}+{R_3}{R_1}}over{{R_1}{R_2}{R_3}}·I
I_1{}={}{V}over{R_1}
위의 V를 대입하면
따라서 분류의 법칙이 성림함을 알 수 있다.
(6)표 4를 이용하여 저항 R과 다이오드 D의 전류-전압 특성곡선을 같은
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전압에서 IC 7805가 정상출력 5V를 유지함을 확인하기 바란다.
입력전압[V]
출력전압[V]
1
0
2
0
3
1.73
4
2.72
5
3.70
6
4.70
7
5.04
8
5.04
9
5.04
10
5.04
11
5.04
12
5.04
13
5.04
14
5.04
15
5.04
[표 5.2] 입력전압 대 출력전압
고찰 및 느낀점
실험 5. 다이오드 정류회로 실
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1. 목적 ……………………………………… 3P
2. 이론 ……………………………………… 3P
3. 필요부품 및 기기 ……………………… 5P
4. 실험순서 ……………………………… 5P
5. Timer IC 555란? …………………… 6P
6. 실험과정 …
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Diode와 LED의 특성 곡선에서는 p형 반도체의 정공과 n형 반도체의 전자 때문에 생겨나는 문턱 전압을 알아보았다. Diode의 문턱전압은 0.6V로 알려져 있고 LED의 문턱전압은 1.8V로 알려져 있는데 실험에서 Diode는 0.735V가 나오고 LED 중 노란색은 1.777V
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전압 15V일 때 R=279Ω
공급전류 20mA일 때 R=197Ω
설계과제 회로도 및 시뮬레이션 결과
출력전압 15(V)
공급전류 20(mA)
계산값
250
250
측정값
279
197
오차율(%)
10.39
26.90
분석 : 이번 설계는 제너다이오드를 이용하여 15V의 직류전압을 출력시키는 DC-DC변
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