발광 및 제너 다이오드 결과보고서
- 최초 등록일
- 2021.05.25
- 최종 저작일
- 2020.06
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목차
Ⅰ. 실험 결과
Ⅱ. 결과 분석 및 고찰
Ⅲ. 참고 문헌
본문내용
Ⅰ. 실험 결과
1. LED 특성곡선
a. 그림 7.1의 회로를 구성하라. 초기에 공급전압 E를 0V로 설정하고, 저항 값을 측정하고 기록하라.
그림 7.1의 회로 pspice로 구성한 회로
R(means)=98.93
그림 7.1의 회로 측정값
b. 빛이 처음으로 감지될(first light) 때까지 공급전압 E를 증가시켜라. DMM으로 와 값을 측정하고 가록하라. 측정한 저항값과 을 이용하여 해당하는 를 계산하라
(측정값)=1.5817V
(측정값)=18.813mV
(계산값)=0.1902mV
c. 밝기가 처음으로 선명할(good brightness) 때까지 공급전압 E를 계속 증가시켜라. 회로에 과부하(너무 많은 전류가 흐름)가 걸리지 않도록 하고 이 레벨 이상 전압을 계속 증가시키면 LED가 손상될 수 있다. 와 값을 측정하고 기록하라. 측정한 저항값과 을 이용하여 해당하는 를 계산하라
<중 략>
Ⅱ. 결과 분석 및 고찰
이번 실험에서는 발광다이오드를 이용하였다. 발광다이오드 (LED)는 충분히 에너지가 공급 될 때 가시광선을 방출하는 다이오드이다. 그러므로 회로 구성을 하고 충분한 전압 E를 공급하였을 때 빛이 나는 것을 확인할 수 있다. 이것을 전계발광이라고 한다. 이 때 빛이 처음 켜지는 순간과 빛이 완전히 밝게 빛나게 되는 순간을 구분하게 된다. LED에는 밝고 선명한 빛을 발생시키는 순방향 전압과 전류가 있기 때문이다. 첫 번째로 LED 특성곡선 실험에서는 LED가 켜지는 전압과 완전히 켜지는 전압을 측정했다. 이를 통해 문턱전압과 포화전압을 알 수 있었고 전류는 계산값으로 구할 수 있었다. 측정한 데이터를 이용해 표에 작성하고 그래프를 그리게 되면 확실하게 선명한 밝기를 얻을 수 있는 영역과 선명하지 않은 밝기를 얻을 수 있는 영역을 구분할 수 있게 된다. 전류 값은 0.1902mV가 나오게 되었다.
참고 자료
Robert L. Boylestad 외 2저,『전자회로실험 제 10판』,ITC(2011)