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실험5 다이오드리미터

 다이오드 리미터 전자회로에서 교류회로의 진폭을 제한하거나 교류 전압을 미리 정한 level로 제한할 필요 가 있을때 사용하는 회로이다. 이 회로는 교류전압의 정, 부 변화의 한쪽이나 양쪽으로 제한 할 수 있고 다른 유용한 파형으로 바꿀 수 있다.  직렬 연결 그림 에서 출력은 저항 R을 바로 지난다. Vi가 양이고 직류 전원이 다이오드를 켜도록 전기적 ‘압력‘(ex : 5V)을 가한다. 결과적으로 Vi가 양인 범위 내에서 다이오드가 ’on` 상 태임을 가정할 수 있다. 직류 전원이 음이면 다이오드가 꺼지기 전에 5V의 직류 공급 전 압이 넘치게 된다. -5V보다 더 작은 음의 전압입력에서 다이오드는 개방회로 상태가 되 고, Vo에서 알 수 있듯이 출력은 0V이다.  병렬 연결 병렬회로의 해석은 직렬회로의 해석과 매우 유사하다. 그림 에서 출력은 저항 R이 아니라 다이오드를 지나도록 되어 있다. 직류 전원의 극성과 다이오드의 방향을 보면, 입력신호가 음의 값일 때 다이오드가 ‘on` 상태가 될 것임을 추측할 수 있다. 사실 출력이 직류로 연결된 소자들을 바로 지나기 때 문에 다이오드가 단락회로 상태가 되면 출력전압이 바로 4V 직류 전원에 연결되어 4V로 고정된다는 것은 흥미로운 점이다. 달리 말해 다이오드가 켜지면 출력은 4V가 된다. 그보 다 다이오드가 단락회로가 되면 직류회로를 지나는 전류는 0mA가 되고 저항을 지나는 동안의 전압 강하는 0V가 된다. 결국 다이오드가 꺼질 때 마다 V0=Vi가 된다.
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최초등록일 2010.06.14 최종저작일 2010.06
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실험5 다이오드리미터
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    소개

     다이오드 리미터
    전자회로에서 교류회로의 진폭을 제한하거나 교류 전압을 미리 정한 level로 제한할 필요 가 있을때 사용하는 회로이다. 이 회로는 교류전압의 정, 부 변화의 한쪽이나 양쪽으로 제한 할 수 있고 다른 유용한 파형으로 바꿀 수 있다.

     직렬 연결

    그림 에서 출력은 저항 R을 바로 지난다. Vi가 양이고 직류 전원이 다이오드를 켜도록 전기적 ‘압력‘(ex : 5V)을 가한다. 결과적으로 Vi가 양인 범위 내에서 다이오드가 ’on` 상 태임을 가정할 수 있다. 직류 전원이 음이면 다이오드가 꺼지기 전에 5V의 직류 공급 전 압이 넘치게 된다. -5V보다 더 작은 음의 전압입력에서 다이오드는 개방회로 상태가 되 고, Vo에서 알 수 있듯이 출력은 0V이다.


     병렬 연결

    병렬회로의 해석은 직렬회로의 해석과 매우 유사하다.
    그림 에서 출력은 저항 R이 아니라 다이오드를 지나도록 되어 있다.
    직류 전원의 극성과 다이오드의 방향을 보면, 입력신호가 음의 값일 때 다이오드가 ‘on` 상태가 될 것임을 추측할 수 있다. 사실 출력이 직류로 연결된 소자들을 바로 지나기 때 문에 다이오드가 단락회로 상태가 되면 출력전압이 바로 4V 직류 전원에 연결되어 4V로 고정된다는 것은 흥미로운 점이다. 달리 말해 다이오드가 켜지면 출력은 4V가 된다. 그보 다 다이오드가 단락회로가 되면 직류회로를 지나는 전류는 0mA가 되고 저항을 지나는 동안의 전압 강하는 0V가 된다. 결국 다이오드가 꺼질 때 마다 V0=Vi가 된다.

    목차

    1. 기초이론
     다이오드 리미터

     직렬 연결
     병렬 연결
    클램퍼
    2. 실험목적
    3. 실험과정
    Ⅰ. 직렬 리미터

    Ⅱ. 병렬 리미팅

    Ⅲ. 바이어스된 이중 다이오드 리미터

    본문내용

    1. 기초이론
    다이오드 리미터
    전자회로에서 교류회로의 진폭을 제한하거나 교류 전압을 미리 정한 level로 제한할 필요 가 있을때 사용하는 회로이다. 이 회로는 교류전압의 정, 부 변화의 한쪽이나 양쪽으로 제한 할 수 있고 다른 유용한 파형으로 바꿀 수 있다.
    직렬 연결
    그림 에서 출력은 저항 R을 바로 지난다. Vi가 양이고 직류 전원이 다이오드를 켜도록 전기적 ‘압력‘(ex : 5V)을 가한다. 결과적으로 Vi가 양인 범위 내에서 다이오드가 ’on` 상 태임을 가정할 수 있다. 직류 전원이 음이면 다이오드가 꺼지기 전에 5V의 직류 공급 전 압이 넘치게 된다. -5V보다 더 작은 음의 전압입력에서 다이오드는 개방회로 상태가 되 고, Vo에서 알 수 있듯이 출력은 0V이다.
    병렬 연결
    병렬회로의 해석은 직렬회로의 해석과 매우 유사하다.
    그림 에서 출력은 저항 R이 아니라 다이오드를 지나도록 되어 있다.
    직류 전원의 극성과 다이오드의 방향을 보면, 입력신호가 음의 값일 때 다이오드가 ‘on` 상태가 될 것임을 추측할 수 있다. 사실 출력이




    3. 실험과정
    Ⅰ. 직렬 리미터
    오실로스코우프의 수직 이득 조절기를 5V/Div 에 놓는다.
    아래와 같은 회로를 구성후 Vin 양단을 오실로스코우프의 수직 입력에 연결한다.
    Time/Div(Sweep)과 트리거링(sync)을 둘 또는 세 사이클 파형이 되도록 조정한다.
    R 양단에 오실로스코우프의 수직 입력을 연결하고 진폭을 관찰하고 측정한다. 표에
    입력전압파형에 대하여 적절한 시간 위상으로 출력파형 Vout을 기록한다.
    다이오드의 극성을 반대로 연결하여 출력파형을 관찰하고 측정하여 파형을 기록한다.
    Ⅱ. 병렬 리미팅
    위와 같은 회로를 구성한다. 앞에서처럼 같은 D1과 R, Vin의 값을 사용하여 위의 실험
    과정처럼 출력전압파형 Vout을 관찰하고, 측정하여 표에 파형을 기록한다.
    D1 (다이오드)를 반대로 연결하여 출력전압파형 Vout을 관찰하고 측정하여 기록한다.
    Ⅲ. 바이어스된 이중 다이오드 리미터
    아래의 회로를 연결하여 스위치 S1과 S2는 개방한다. 직류전원

    참고자료

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