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발생한게 되는데,
전기장(Electric Field)은 (+)에서 (-)방향이니 P-N접합에서는 전기장(Electric Field)의 방향은 N타입에서 P타입이 되게 된다.
그림
내용
전기장 (Electric Field)
3. 순방향 바이어스 (Forward bias)
P타입 반도체 쪽에 전류가 흐를수 있게 (+)전
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조사해본 결과 제너 다이오드에서 이 특성을 이용하면 전압을 일정하게 만들어 줄 수 있으므로 교류를 직류로 바꾸는 정류회로에서 정전압(전압을 일정하게 유지) 부분에 사용 된다는 걸 알 수 있게 되었다. 이번 실험을 통해서 비록 오차가
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p-n접합에 빛을 조사하면 전자와 양공이 발생하고, 전기장을 따라서 이동하여 광전류를 발생시킨다. 이 광전류를 직접 트랜지스터 작용으로 증폭시킨 것이 포토트랜지스터인데, 특히 수광면이 넓게 만들어져 있다. 포토트랜지스터는 보통의
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p-n접합에 빛을 조사하면 광전효과에 의해 광기전력이 일어나는 것을 이용한 것
- 금속과 반도체의 접촉을 이용한 것으로는 셀렌광전지, 아황산구리 광전지가 있고, 반도체 p-n접합을 사용한 것으로는 태양전지로 이용되고 있는 실리콘광전지
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p-n접합에 빛을 조사하면 전자와 양공이 발생하고, 전기장을 따라서 이동하여 광전류를 발생시킨다. 이 광전류를 직접 트랜지스터 작용으로 증폭시킨 것이 포토트랜지스터인데, 특히 수광면이 넓게 만들어져 있다. 포토트랜지스터는 보통의
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