<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EC%98%A4%EB%93%9C</id>
		<title>다이오드 - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://tcatmon.com/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EC%98%A4%EB%93%9C"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EC%98%A4%EB%93%9C&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-16T07:51:25Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.0</generator>

	<entry>
		<id>https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EC%98%A4%EB%93%9C&amp;diff=61270&amp;oldid=prev</id>
		<title>2017년 1월 25일 (수) 10:03에 Maintenance script님의 편집</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://tcatmon.com/w/index.php?title=%EB%8B%A4%EC%9D%B4%EC%98%A4%EB%93%9C&amp;diff=61270&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-01-25T10:03:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;http://www.westernelectric.com/products/274b/274b.jpg&lt;br /&gt;
2극관인 Western Electric 274B의 모습&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diode&lt;br /&gt;
[목차]&lt;br /&gt;
== 진공관 다이오드 ==&lt;br /&gt;
[[전류]]를 한쪽 방향으로만 흐르게 만드는 장치. 본래는 [[진공관]]의 2극관을 말하는 것이다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[토마스 에디슨]]이 백열전구로 실험하다가 필라멘트에서 금속판(플레이트)로 전류가 흐르는 것을 보고 발견한 에디슨 효과를 이용하여 탄생한 최초의 형식의 진공관이다. 에디슨은 백열전구의 효율 개선에만 관심이 있었고 에디슨 전기 회사는 직류를 직접 송전하고자 했기 때문에 이 효과에 관심을 두지 않았고 이후 영국의 플레밍이 1904년 특허등록, 무선전신부품으로 사용했다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2극관은 애노드Anode(플레이트), 캐소드Cathode[* 직열형 진공관은 필라멘트가 캐소드 역할을 하며 방열형 진공관은 히터가 별도의 캐소드를 가열하여 동작한다. ]로 구성되는 단순한 구조의 진공관으로 한쪽으로만 전류가 흐르므로 교류 전기를 직류 전기로 바꾸는 정류관이나 검파용으로 활용된다. 최초에는 [[전신기]]에 사용하였다고 한다. 정류기나 라디오관 중 일부가 이쪽. 이 구조에서 발전하여 전자를 제어하는 그리드란 부품이 추가되어 3극관, 4극관, 5극관, 7극관 등 다양한 극을 가진 진공관이 탄생하여 다양한 용도로 쓰이게 되었다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 반도체 다이오드 ==&lt;br /&gt;
[[파일:attachment/다이오드/Diode.jpg|width=555]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
보통 생각하는 다이오드는 [[반도체]] 다이오드일 것이다. 위의 2극 정류관과 같이 양극에서 음극으로만 전류가 흐르는 소자이다. 동일한 작동을 하나 구조는 반도체를 이용하는 것으로 다르다.  순수한 [[규소]] 덩어리에 불순물 약간[* [[도펀트]]라고 한다.]을 첨가하면 특수한 전기적 성질을 띠는데, 이 때 양극(Anode) 쪽으로 쓰이는 것은 P형 반도체[* [[붕소]], [[알루미늄]] 등의 13족 원소가 들어간다.], 음극(Cathode) 쪽으로 쓰이는 것은 N형 반도체[* [[인(원소)|인]], [[비소]] 등의 15족 원소가 들어간다.]라고 한다. 이 두 개를 [[그레이트 합체]]시킨 것이 다이오드. 당연히 P→N 방향으로만 전류가 통하며 N→P는 전자의 척력 때문에 전기가 통하지 않는다[* 역방향으로 아주 약한 전류가 흐르긴 한다. 하지만 큰 전압을 인가하게 되면 갑자기 큰 역방향 전류가 흐르게 된다. 마치 댐을 넘어서 물이 쏟아지듯 갑자기 확 쏟아지는데 이를 역방향 항복Avalanche Breakdown이라 한다. 이 과정에서 발생하는 열(전류+저항은 열)이 다이오드를 파괴한다. 단, 제너 다이오드같은 특수형은 이 항복 현상을 이용할 목적으로 일부러 만든 놈이라 파괴되지 않게 한다. 거는 전압은 크게 달라지지 않는데 흐르는 전류가 많이 바뀌는 다이오드이다.]. 다만 이상과는 다르게, 다이오드도 작동시킬려면 어느 정도 이상의 전압이 필요하다. 이를 문턱전압이라고 하고, 보통은 0.7V쯤 한다. ~~[[리버스]] 원천차단~~ [[생물]]로 치면 [[정맥]]에서 볼 수 있는 판막과 같은 역할을 한다. 이를 활용하여 PNP, NPN 구조로 만든 것이 바로 [[트랜지스터]]이다. 그리고 [[LED]], [[광다이오드]] 등은 이쪽 계열의 친척. 비슷한 소자로는 [[SCR]]이나 [[TRIAC]], [[PUT]] 같은 것들이 있다.&lt;br /&gt;
종류로는 제너 다이오드, 쇼트캡 다이오드같은 것들도 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
한 쪽 방향으로만 전기를 통하는 특성을 이용한 것 중 가장 대표적인 것이 [[파워 서플라이]]에 주로 쓰이는 브릿지 정류회로다.&lt;br /&gt;
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Diode_bridge.svg/800px-Diode_bridge.svg.png&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
이 회로대로 만들면 오른쪽에서 나오는 직류 전압은 사인값에 절대값을 취해준 형태가 된다. 쉽게 말해 물결 모양이던 전압 파형이 공 튀기는 모양의 파형으로 바뀐다. 그러므로 전압안정회로를 달아야한다. 제일 간단한 방법은 위 그림 오른쪽(출력쪽)에 [[캐패시터]] 한개를 달아주는 것. 이 회로를 그대로 쓰면, 교류전압의 실효값에 의해 √2배만큼의 전압이 나오는 것에 유의하자.[* 가정에 공급되는 전원의 순간 최대 전압이 220√2V이기 때문] 220V AC라면, 310V DC쯤 된다~~(정확히는 220√2V)~~. 위의 진공관의 경우 플레이트와 필라멘트 구조물이 2개인 것을 알 수 있는데 위의 정류 회로를 한 개의 진공관으로 만들 수 있다. 또한 진공관 정류 회로의 경우 초크 트랜스라는 부품을 사용하기도 한다. 그리고 이 회로는 교류-&amp;gt;직류 변환뿐만 아니라 배터리를 반대로 끼는 불상사가 일어났을때 회로를 보호할때도 사용된다. 왼쪽에 직류를 걸면 어느쪽이 +든 -든 오른쪽에는 똑같은 방향으로만 전류가 흐르기 때문.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 다이오드의 제원 보는 법 ==&lt;br /&gt;
대한민국에서 의무교육을 받은 한국인이라면 9년이상 영어교육을 받기에 ~~아마~~무리없이 해석을 하겠지만 여의치~~(?)~~ 않은 경우를 위해 어떤 단어 위주로 봐야하는지 소개한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Maximun Peak Reverse Voltage.....PRV......0000.0V PK&lt;br /&gt;
최대 순간 역전압&lt;br /&gt;
일반적인 다이오드 내압을 의미&lt;br /&gt;
이이상 높은 전압을 사용해서는 안된다는 의미 (높을수록 좋음)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Maximun Peak Reverse Current.....Io.@ TA...0.0A AV&lt;br /&gt;
최대 순간 역전류&lt;br /&gt;
아주 특별한 경우가 아니면 다이오드에서 역전류가 흐르는 경우는 없음&lt;br /&gt;
무시해도 문제없음&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
@Half-Wave Resistive Load 60Hz...Io.@ TA....75℃&lt;br /&gt;
Maximun Forward Peak Surge Current&lt;br /&gt;
@8.3ms Superimposed..............IFM(suge)..00A PK&lt;br /&gt;
주변온도는 75도이하 60HZ 반파정류회로에서 부하가 저항인 경우 순방향 최대 전류값이 00A란 의미&lt;br /&gt;
여기서 주의할것은 이전류값으로 계산 사용할수 있다는 것이 아니라 8.3ms 한번에 대해서는 순간적으로 50A까지 사용할수 있다는 의미이므로 이값을 연속값으로 생각하면 안됨 (높을수록 좋음)&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Maximun Reverse Current&lt;br /&gt;
@ PRV @25TA......................IR........0.0uAdc&lt;br /&gt;
다이오드의 경우 역방향으로도 약간의 전류가 흐름 위의 수치는 역방향 최대 전류를 의미&lt;br /&gt;
(작을수록 좋음)&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Maximun Forward Voltage..........IFM.......1.0A PK&lt;br /&gt;
@25TA............................VFM.......1.3V PK&lt;br /&gt;
순방향으로 1A정도가 흐를때 발생하는 다이오드 전압강하가 1.3V(최대)정도 된다는 것을 의미&lt;br /&gt;
(작을수록 좋음)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Maximun Reverse recovery Time....Trr.......500ns&lt;br /&gt;
최대 역회복시간은 000ns&lt;br /&gt;
(작을수록 좋음) ~~참고로 쇼트키 다이오드나 고속다이오드는 이 값을 크게 개선시킨 것이다.~~&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[LED|발광 다이오드]] ==&lt;br /&gt;
[[LED|발광 다이오드]] 문서 참조&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 포토 다이오드(광다이오드) ==&lt;br /&gt;
광전 효과를 이용하여, 특정 파장의 빛이 들어오면 광전류가 흐르게 된다. 보통 역방향으로 바이어스를 걸어 빛이 들어올 때 전류가 흐르도록 하는 형태로 쓰인다. 예를 들면 [[적외선]] 발광 다이오드와 함께 사용하는 접근 센서나 속도 측정 장치가 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 제너 다이오드 ==&lt;br /&gt;
전체적인 특성은 일반적인 다이오드와 같으나 일정전압(항복전압)이상이 되면 전류가 증가하고 다이오드의 전압은 일정해진다.&lt;br /&gt;
다이오드가 일정 수준 이상의 역방향 전압을 가하면 전류가 흐른다는 것을 이용해 만들었다.&lt;br /&gt;
== 바리스터 다이오드 ==&lt;br /&gt;
큰 전압에선 낮은 저항을 낮은 전압에선 높은 저항값을 가진다. 이런 특성을 이용하여 과도전압을 흡수,보호에 쓰인다. &lt;br /&gt;
== TVS 다이오드 ==&lt;br /&gt;
과도전압을 클리핑해준다. 비슷한 역할을 하는 부품은 바리스터가 있다. 자신이 계발하는 부품이 가격에 민감하면 바리스터도 좋다.&lt;br /&gt;
== 쇼트키 다이오드 ==&lt;br /&gt;
쇼트키 다이오드는 쇼트키 장벽을 사용한 다이오드이다. 역할은 일반적인 다이오드와 같고 고속 다이오드보다 더 빠른 응답성이 특징이다. &lt;br /&gt;
== 고속다이오드 ==&lt;br /&gt;
정전류용 다이오드다. N형 반도체 쪽에 [[금]]같은 귀금속을 첨가한다. 일반 다이오드가 역전류를 막고 다시 순전류를 받아 들이려면 꽤나 긴 시간이 필요하여 수백 헤르츠 이상을 사용하지 못하는데 이 반응시간을 대폭 늘린물건이다.주로 smp와 같은 고속 스위칭에 사용된다. --  lm2596같은거 회로 구성할때 쇼트키 비싸면 이거 쓰면 좋다. --&lt;br /&gt;
[[분류:도구]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Maintenance script</name></author>	</entry>

	</feed>