
중앙대학교 아날로그및디지털회로설계실습 신호 발생기
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2023.06.24
문서 내 토픽
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1. Wien bridge 신호발생기 설계 및 제작이번 실험에서는 일정한 주파수와 위상, 크기를 가진 주기 함수를 발생시키는 신호 발생기를 설계하였다. Op amp에 인가되는 저항의 크기로 원하는 주파수와 gain을 설정하고, 다이오드를 연결하여 왜곡이 덜 발생하는 회로를 구성하였다. 첫 번째 실험으로 다이오드를 추가하지 않은 신호발생기에서는 발진 주파수가 1.667kHz가 나왔고, 두 번째 실험으로는 다이오드를 추가한 안정된 신호발생기는 발진주파수가 1.613 kHz가 나왔다. 첫 번째, 두 번째 실험의 출력파형을 비교해보고, 설계된 회로로 이득을 변화시켜가며 왜곡된 파형과 출력 파형의 최대치를 측정하였다.
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2. 신호 발생기 설계 및 측정Wien bridge 발진기를 제작하고, 출력파형과 출력주파수값을 측정하였다. 발진조건인 R2/R1=2를 중심으로 gain을 조정하면서 나타나는 파형의 왜곡현상을 관찰하였다. 설계한 회로의 발진 주파수를 측정하고 예상했던 값과 비교하였다. 또한 출력파형의 최대치를 측정하였다.
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3. 안정된 Wien bridge oscillator 구현 및 측정그림 4-2에 나타난 안정된 Wien bridge oscilator를 제작하였다. DC power supply의 전원을 켜기 전에 10 kΩ Potentiometer를 가장 낮은 값으로 조정한 후, 전원을 공급하고 Potentiometer를 점차 증가시키면서 출력 파형의 크기와 형태 변화를 관찰하였다. 측정된 발진 주파수와 출력파형의 최대치를 확인하고, 다이오드를 단 안정된 WIen bridge oscillator의 출력파형이 Simulation 결과와 더 가까움을 알 수 있었다.
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1. Wien bridge 신호발생기 설계 및 제작Wien bridge 신호발생기는 아날로그 신호 처리 분야에서 널리 사용되는 중요한 회로 중 하나입니다. 이 주제에 대한 설계 및 제작 과정은 전자공학 분야에서 필수적인 기술이라고 할 수 있습니다. Wien bridge 신호발생기의 설계 시 고려해야 할 주요 요소로는 주파수 안정성, 왜곡 특성, 출력 전압 레벨 등이 있습니다. 이러한 요소들을 최적화하여 안정적이고 신뢰성 있는 신호발생기를 구현하는 것이 중요합니다. 또한 실제 제작 과정에서는 회로 구성 요소의 선택, 레이아웃 설계, 제작 기술 등이 중요한 역할을 합니다. 이 주제에 대한 깊이 있는 이해와 실습은 전자공학 분야에서 필수적인 역량이라고 볼 수 있습니다.
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2. 신호 발생기 설계 및 측정신호 발생기는 전자공학 분야에서 매우 중요한 장비로, 다양한 응용 분야에서 활용됩니다. 이 주제에 대한 설계 및 측정 기술은 전자공학 교육과 연구에서 필수적입니다. 신호 발생기 설계 시 고려해야 할 주요 요소로는 출력 신호의 주파수 범위, 진폭, 왜곡 특성, 안정성 등이 있습니다. 이러한 요소들을 최적화하여 원하는 특성의 신호를 생성할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 또한 실제 측정 과정에서는 적절한 측정 장비 선택, 측정 방법, 데이터 분석 등이 필요합니다. 이를 통해 신호 발생기의 성능을 정확히 평가할 수 있습니다. 이 주제에 대한 깊이 있는 이해와 실습은 전자공학 분야에서 필수적인 역량이라고 볼 수 있습니다.
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3. 안정된 Wien bridge oscillator 구현 및 측정Wien bridge oscillator는 아날로그 신호 처리 분야에서 널리 사용되는 중요한 회로 중 하나입니다. 이 주제에 대한 안정된 구현 및 측정 기술은 전자공학 분야에서 필수적입니다. Wien bridge oscillator 설계 시 고려해야 할 주요 요소로는 주파수 안정성, 출력 진폭 안정성, 왜곡 특성 등이 있습니다. 이러한 요소들을 최적화하여 안정적이고 신뢰성 있는 oscillator를 구현하는 것이 중요합니다. 또한 실제 측정 과정에서는 적절한 측정 장비 선택, 측정 방법, 데이터 분석 등이 필요합니다. 이를 통해 oscillator의 성능을 정확히 평가할 수 있습니다. 이 주제에 대한 깊이 있는 이해와 실습은 전자공학 분야에서 필수적인 역량이라고 볼 수 있습니다.
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[예비보고서]중앙대학교 아날로그및디지털회로설계실습 신호발생기1. Wien bridge RC 발진기 Wien bridge RC 발진기를 이용하여 신호 발생기를 설계, 제작, 측정하고 그 동작을 확인하는 실습을 수행했습니다. 실습에서는 Wien bridge 회로의 관계식을 도출하고, 1.63 kHz에서 발진하는 회로를 설계했습니다. 또한 발진 조건을 만족하는 저항값을 찾고, 시뮬레이션을 통해 출력 파형과 FFT 분석을...2025.05.10 · 공학/기술
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[A+] 중앙대학교 아날로그 및 디지털 회로 설계실습 예비보고서 4. 신호발생기1. Wien bridge RC 발진기 Wien bridge RC 발진기를 이용하여 신호 발생기를 설계, 제작, 측정하며 그 동작을 확인하는 실습을 수행했습니다. 실습에서는 Wien bridge 회로의 전압 분배 관계식을 구하고, 이를 이용하여 1.63 kHz에서 발진하는 회로를 설계했습니다. 시뮬레이션을 통해 출력 파형과 FFT 분석 결과를 확인하여 목표...2025.04.29 · 공학/기술
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4. 신호발생기 예비보고서 - [아날로그및디지털회로설계실습 A+ 인증] 10페이지
아날로그 및 디지털 회로 설계 실습-실습 4 예비보고서-신호발생기소속중앙대학교 전자전기공학부담당 교수님*** 교수님제출일2021.09.30(목)분반, 조**분반, *조학번2*******이름***1. 실습을 위한 이론적 배경:신호발생기는 일정한 주파수와 위상, 크기를 가진 주기 함수를 발생시키는 회로이며 주 목적은 주파수와 신호 크기를 안정적으로 왜곡 없이 발생하는 것이다.Positive feedback Op-amp 는 다음의 식을 만족할 때 발진하게 된다.Wien bridge 신호 발생기는 발진을 일으키기 위한 위의 두 조건을 만족...2022.09.18· 10페이지 -
[예비보고서]중앙대학교 아날로그및디지털회로설계실습 신호발생기 6페이지
4-1. 실습 목적Wien bridge RC 발진기를 이용하여 신호 발생기를 설계, 제작, 측정하며 그 동작을 확인한다.4-2. 실습 준비물부품Op amp. (UA741CN) : 1개다이오드 1N4001 : 2개가변저항 10 KΩ : 6개커패시터 100nF, ceramic disk : 2개사용장비오실로스코프(Oscilloscope) : 1대브레드보드(Bread board) : 1개파워서플라이(Power supply) : 1대점퍼선 : 다수4-3. 설계실습 계획서4-3-1 신호발생기 설계(A) 그림 4-1에 주어진 Wien bridg...2023.06.23· 6페이지 -
[A+]중앙대학교 아날로그및디지털회로설계실습 신호 발생기 과제 3페이지
2021.09.02· 3페이지 -
[A+]중앙대 아날로그및디지털회로설계 실습 예비보고서4 신호발생기 10페이지
현재 R1은 10k옴 R2는 30k옴으로 gain이 1보다 크기 때문에 포화로 인한 출력파형이 왜 곡되어 나오게 된다. 이를 해결하기 위해 다이오드를 활용하여 gain을 조절하여 해결 할 수 있다. 소신호에서 gain이 1보다 크게 대신호에서는 gain이 1보다 작게 만들어 왜곡을 줄일 수 있다. 소신호는 다이오드에 영향을 주지 않아 다이오드가 연결된 저항이 저항으 로서 역할을 수행하여 gain이 1보다 커지고 대신호인경우 다이오드에 영향을 주고 다이 오가 forward bias됨으로써 저항이 의미가 없어진다. 그럼 R1은 10k옴...2022.09.08· 10페이지 -
[A+]중앙대학교 아날로그및디지털회로설계실습 신호발생기 예비보고서 8페이지
일반적으로 신호 발생기는 일정한 주파수와 위상, 크기를 가진 주기 함수를 발생시키는 회로를 말한다. 특히, 주파수와 신호 크기를 안정적으로 왜곡 없이 발생하는 것을 목적으로 한다.Positive feedback 형태의 일반적인 OP 증폭기의 경우에는 식..Wien Bridge 신호발생기는 발진을 일으키기 위한 두 조건을 만족하기 위한 Positive feedback과 Negative feedback을 가지는 차등 증폭기를 사용하여 구현한다. 발진 주파수는 가변 저항 값을 통해 바꿀 수 있다. 또한, OP 증폭기의 이득이 1보다 클 ...2021.09.02· 8페이지