experiment(실험)3예비보고서. 다이오드 응용 회로- 정류기, 리미터
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작성일 22-09-23 11:30
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그림 3-1은 실리콘 정류기의 전압-전류 特性을 보여준다.
전파 정류기의 출력 파형을 observation 및 측정(測定) 한다.
순방향 및 역방향 바이어스된 다이오드 리미터의 출력 파형을 관측한다.
일반적으로 다이오드 제조자에 의해 제공되는 정류기 特性 중 중요한것을 열가하면 다음과 같다.
전파 브리지 정류기의 입력 및 출력 파형을 observation 및 측정(測定) 한다.
2.기초이론(理論)
실리콘 정류기
이상적인 정류기는 순방향 바이어스 되었을 때 저항이 0인 닫힌 스위치로서 작용하고, 역방향 바이어스 되었을 때 저항이 무한대인 열린 스위치로서 작용한다. 순방향 바이어스일 때, 정류기는 극히 낮은 순방향 저항을 나타낸다. 즉, 다이오드는 양극이 음극에 대해 양의 전압을 가지면 스위치가 켜지고, 양극이 음극에 대해 음의 전압을 가지면 스위치가 RJ진다.
2.기초이론(理論)
실리콘 정류기
이상적인 정류기는 순방향 바이어스 되었을 때 저항이 0인 닫힌 스위치로서 작용하고, 역방향 바이어스 되었을 때 저항이 무한대인 열린 스위치로서 작용한다. 즉, 다이오드는 양극이 음극에 대해 양의 전압을 가지면 스위치가 켜지고, 양극이 음극에 대해 음의 전압을 가지면 스위치가 RJ진다.
이제 역방향 特性을 살펴보자. 300V에서 역방향 전류는
0.4A 이고, 역저항은 다음 식과 같이 되고.
500V에서는 아래 식처럼 된다된다.
전파 정류기의 출력 파형을 observation 및 측정(測定) 한다.
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전자회로 설계 및 實驗(실험)Ⅰ 예비보고서
(實驗(실험)3. 다이오드 응용 회로- 정류기, 리미터)
1.實驗(실험)목적
반파 정류기의 출력 파형을 observation 및 측정(測定) 한다. 이와 같은 이상적인 다이오드는 결코 실현될 수 dqjt지만, 실리콘 정류기는...
전자회로 설계 및 實驗(실험)Ⅰ 예비보고서
(實驗(실험)3. 다이오드 응용 회로- 정류기, 리미터)
1.實驗(실험)목적
반파 정류기의 출력 파형을 observation 및 측정(測定) 한다.
순방향 및 역방향 바이어스된 다이오드 리미터의 출력 파형을 관측한다.
1. 첨두 역전압 : 정류기가 브레이크다운되지 않고 양단에 인가될 수 있는 최대 역바이어스 전압
2. 최대 정현파 전압 입력(실효값)
3. 특정 온도에서 저항 부하시 반파 정류된 순방향 전류의 mean or average(평균) 값
4.…(To be continued )
순서
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experiment(실험)3예비보고서. 다이오드 응용 회로- 정류기, 리미터
설명
experiment(실험)3예비보고서. 다이오드 응용 회로- 정류기, 리미터
다.
전파 브리지 정류기의 입력 및 출력 파형을 observation 및 측정(測定) 한다. 이와 같은 이상적인 다이오드는 결코 실현될 수 dqjt지만, 실리콘 정류기는 이상적인 다이오드에 가깝다.
직렬 접속된 다이오드 리미터의 입력 파형과 출력 파형의 관계를 이해한다. 그림3-1에서 다이오드의 양단 전압이 0.6V일 때 0.2A의 전류가 흐르고, EK라서 순방향 저항은 〓0.8/0.8〓1의 저항을 나타내게 된다된다.
병렬 접속된 다이오드 리미터의 입력 파형과 출력 파형의 관계를 이해한다. 이와 같이 다이오드를 통해 흐르는 전류가 증가함에 따라 순방향 저항은 감소하게 된다된다.
직렬 접속된 다이오드 리미터의 입력 파형과 출력 파형의 관계를 이해한다.
병렬 접속된 다이오드 리미터의 입력 파형과 출력 파형의 관계를 이해한다.