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A+받은 다이오드 리미터 예비레포트

"A+받은 다이오드 리미터 예비레포트"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.06.23 최종저작일 2023.06
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A+받은 다이오드 리미터 예비레포트
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    목차

    1. 실험목적

    2. 실험 이론
    (1) 직렬 다이오드 리미터
    (2) 병렬 다이오드 리미터
    (3) 바이어스된 병렬 리미터

    3. 실험 장비

    4. 실험 방법
    (1) [실험 1 : 직렬 리미터]
    (2) [실험 2 : 병렬 리미터]
    (3) [실험 3 : 바이어스된 2중 다이오드 리미터]

    5. 예상 결과
    (1) [실험 1 : 직렬 리미터]
    (2) [실험 2 : 병렬 리미터]
    (3) [실험 3 : 바이어스된 2중 다이오드 리미터]

    본문내용

    1. 실험목적
    (1) 직-병렬로 접속된 다이오드 리미터의 출력파형과 입력 정현파간의 관계를 이해한다.

    2. 실험 이론
    입력 신호의 강도가 수시로 변하는 정현파 등의 교류 전원이 인가되었을 때, 출력 신호의 강도를 일정한 설정값 이하로 제한하는 회로를 리미터라고 한다. 다이오드가 신호 전송회로와 직렬연결이면 직렬 리미터, 병렬연결이면 병렬 리미터라 한다.
    이러한 리미터 회로는 FM 수신기의 중간주파 증폭단의 후단에 넣어 증폭된 중간 주파의 진폭을 일정한 레벨로 제한하며, 입력 FM파의 진폭의 변동이나 노이즈에 대응하여 일정한 출력을 유지할 수 있으며 안정된 FM파 수신이 가능하다.

    (1) 직렬 다이오드 리미터
    다이오드의 도통 및 차단으로 인한 전류 특성은 직렬 다이오드가 리미터로서 동작하도록 한다. 교류신호의 양의 반주기 동안 출력을 제거할 수 있으므로 직렬 리미터라고 한다.
    그림 1은 교류신호의 양의 반주기를 제한하며, 교류신호의 양의 반주기동안 다이오드의 Cathode는 Anode에 비해 높은 전압을 갖는다. 이때 다이오드는 역방향 바이어스가 인가된 것이므로 다이오드는 전류를 차단하고, 저항 R 양단의 출력전압은 0V가 된다. 교류신호의 음의 반주기동안 다이오드는 순방향 바이어스에 놓여 도통되며 마치 다이오드가 단락 스위치처럼 작동한다. 따라서, 음의 반주기에서 저항 R에는 전류가 흐른다.
    그러나, 이상적인 다이오드와 달리 실제 다이오드는 아주 작은 역방향 전류가 흐르고 작은 순방향 저항이 있으므로 이상적인 스위치와는 동작이 다르다. 즉, 다이오드의 순방향 저항이 입력 전압의 일부는 다이오드 양단의 전압강하(순방향 전압강하)로 나타나므로 실제 저항 R 양단의 출력전압은 입력전압의 음의 반주기보다 작은 값이 된다.

    위 그림 2는 그림 1과 다이오드를 반대방향으로 결선하여 교류신호의 음의 반주기를 제한하는 직렬 리미터 회로를 구성하였다.

    참고자료

    · 대학전자회로실험 / 교문사 / 신인철
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 직렬 다이오드 리미터
      직렬 다이오드 리미터는 간단한 구조와 작동 원리로 인해 널리 사용되는 전압 제한 회로입니다. 다이오드의 순방향 전압 강하 특성을 이용하여 입력 전압을 일정 수준으로 제한할 수 있습니다. 이는 과전압으로부터 회로를 보호하는 데 효과적입니다. 하지만 부하 전류가 증가하면 전압 강하가 커져 제한 전압이 변동될 수 있는 단점이 있습니다. 따라서 부하 전류 변동이 크거나 정밀한 전압 제한이 필요한 경우에는 다른 회로 구조를 고려해야 합니다.
    • 2. 병렬 다이오드 리미터
      병렬 다이오드 리미터는 직렬 다이오드 리미터와 달리 부하 전류 변동에 따른 제한 전압 변동이 작습니다. 다이오드가 병렬로 연결되어 있어 부하 전류가 증가하더라도 각 다이오드의 전류 분담으로 인해 전압 강하가 크게 변하지 않습니다. 따라서 부하 변동이 심한 경우에 유용하게 사용될 수 있습니다. 다만 다이오드 개수가 늘어나면서 회로가 복잡해지고 비용이 증가하는 단점이 있습니다. 또한 다이오드 특성 편차로 인한 전압 분담 불균형 문제도 고려해야 합니다.
    • 3. 바이어스된 병렬 리미터
      바이어스된 병렬 리미터는 병렬 다이오드 리미터에 추가적인 바이어스 회로를 적용한 것입니다. 바이어스 회로를 통해 다이오드 전압 강하를 조절할 수 있어 제한 전압을 보다 정밀하게 설정할 수 있습니다. 이를 통해 부하 변동에 따른 제한 전압 변동을 더욱 줄일 수 있습니다. 하지만 바이어스 회로 구현을 위한 추가적인 소자와 회로가 필요하므로 회로가 복잡해지고 비용이 증가하는 단점이 있습니다. 따라서 정밀한 전압 제한이 요구되는 경우에 적합한 구조라고 볼 수 있습니다.
    • 4. 바이어스된 2중 다이오드 리미터
      바이어스된 2중 다이오드 리미터는 2개의 다이오드를 직렬로 연결하고 바이어스 회로를 적용한 구조입니다. 이를 통해 단일 다이오드 리미터에 비해 제한 전압을 더욱 정밀하게 설정할 수 있습니다. 또한 2개의 다이오드가 직렬로 연결되어 있어 부하 전류 변동에 따른 전압 강하 변동이 작습니다. 따라서 정밀한 전압 제한과 부하 변동 대응이 필요한 경우에 효과적으로 사용될 수 있습니다. 다만 회로 구조가 복잡해지고 비용이 증가하는 단점이 있습니다. 따라서 응용 분야와 요구 사항을 고려하여 적절한 리미터 구조를 선택해야 합니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      다이오드의 정특성을 이용한 리미터 회로의 동작 원리와 구성 방식을 상세히 설명하고 있으며, 실험 결과를 통해 이를 검증하고 있습니다.
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