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OP앰프 특성 실험 예비레포트2025.11.181. OP앰프의 기본 구조 및 동작원리 OP앰프는 출력이 입력으로 연결되는 피드백에 의해 제어되는 고이득 차동 선형 증폭기이다. 반전 입력(-)과 비반전 입력(+)을 가지며, 반전 입력은 출력단에서 위상이 바뀌고 비반전 입력은 위상이 같다. 741 OP앰프는 입력단의 차동 증폭기, 중간 단계의 능동부하, 출력단의 B급 푸시풀 이미터 팔로워로 구성되며, 보상 커패시터를 통해 주파수 응답을 개선하고 발진을 방지한다. 2. 입력 바이어스 전류 및 오프셋 전압 입력 바이어스 전류는 두 입력 베이스 전류의 평균값으로, 741의 경우 최대 8...2025.11.18
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[전자회로실험] 연산증폭기의 비이상적 특성 결과보고서2025.04.261. 옵셋 전압 실험 결과 입력 옵셋 전압이 매우 작기 때문에 출력 옵셋 전압에 1000을 나누는 식으로 입력 옵셋 전압을 구했다. 출력 옵셋 전압을 측정할 때도 값이 큰 폭으로 널뛰어서 측정에 많은 주의를 기울여야 했다. 직접 측정한 출력 옵셋 전압에 1000을 나눈 값은 각각 –1.867mV와 –1.787mV로, opamp 제작사에서 배포한 입력 오프셋 전압인 0~6mV 범위 안에 포함된다. 2. 입력 바이어스 및 옵셋 전류 입력 전류는 저항을 크게 설정해도 직접 측정하기 어려울 정도로 작아서, 출력 전압에 저항 값 200k Ω...2025.04.26
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OPAMP 특성 및 회로 실험 보고서2025.11.181. OPAMP의 이상적 특성 OPAMP의 이상적 특성은 무한대의 이득(A=INF), 무한대의 대역폭(BW=INF), 무한 입력 임피던스(Rin=INF), 0의 출력 임피던스(Ro=0)를 가진다. 가상 단락(Virtual Short) 현상으로 인해 V+=V-가 성립하며, 입력 바이어스 전류는 0이다. 이러한 특성으로 인해 되먹임 회로를 통해 원하는 이득을 얻을 수 있다. 2. OPAMP의 실제 특성 실제 OPAMP(UA741)는 이상적 특성과 다르게 동작한다. 이득은 약 20,000으로 유한하며, 대역폭도 제한적이다. 가상 단락 전...2025.11.18
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일반물리학실험2 자기유도/실험 목적, 실험 이론, 실험 결과 및 분석, 고찰, 오차 분석, 결론2025.01.241. 자기장 자기장 내에서 전류가 흐르는 도선이 있을 때, 도선이 받는 힘은 자기장의 세기, 전류의 크기, 도선의 길이에 따라 달라진다. 솔레노이드 내부에서는 균일한 자기장이 형성되며, 이때 솔레노이드의 자기장은 진공 중의 투자율, 단위 길이당 감긴 도선의 수, 솔레노이드에 흐르는 전류에 따라 결정된다. 2. 전류천칭 실험에서는 ㄷ자형 회로가 있는 전류천칭을 사용한다. 전류천칭의 중심을 회전축으로 하여 고정하고, 전류천칭의 양 단자에 전류를 연결하며, ㄷ자형 회로를 솔레노이드 안에 위치시킨다. 이를 통해 자기유도와 진공 중의 투자율...2025.01.24
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패러데이의 법칙에 대해서2025.04.281. 패러데이의 유도실험 패러데이의 유도실험에서는 회로를 통과하는 자속이 변하면 기전력과 전류가 유도됩니다. 시간 변화에 따른 자기장은 전기장 변화를 유도하고, 시간 변화에 따른 전기장은 자기장 변화를 유도합니다. 이때 유도 전류와 기전력이 발생하며, 자석의 움직임이나 코일의 이동 등으로 전류의 변화가 유도됩니다. 2. 패러데이의 법칙 패러데이의 법칙에 따르면, 자기 플럭스(magnetic flux)는 자기장 벡터와 면적 벡터의 내적으로 계산됩니다. 자기장이 편평한 면적에서 흐르는 경우, 자기 플럭스는 자기장과 면적의 곱에 코사인 ...2025.04.28
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솔레노이드 코일의 자기장 실습보고서2025.11.171. 투자율과 비투자율 투자율(μ)은 어떤 매질이 주어진 자기장에 대하여 얼마나 자화하는지를 나타내는 값으로, 국제 단위는 헨리 매 미터(H/m)이다. 비투자율은 물질의 투자율 μ과 진공의 투자율 μ0과의 비로 표현되며, μ/μ0로 계산된다. 이는 물질의 자기적 특성을 상대적으로 나타내는 중요한 지표이다. 2. 솔레노이드 코일의 자기적 특성 솔레노이드 코일의 기자력(Fm=N*I), 자계(H=Fm/l), 자기저항(R=l/(μ*A)), 자속(Φ=Fm/R), 자속밀도(B=Φ/A), 인덕턴스(L)를 계산할 수 있다. 주어진 조건에서 N=9...2025.11.17
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(22년) 중앙대학교 전자전기공학부 전자회로설계실습 결과보고서 8. MOSFET Current Mirror 설계2025.04.301. 단일 Current Mirror 구현 및 측정 10V의 Power Supply 전압을 인가하고 단일 MOS Current Mirror 회로를 구현해 transistor M1, M2의 VGS1, VGS2, VDS1, VDS2를 측정하고 IO와 IREF를 계산하였다. 측정 결과 VGS1, VGS2, VDS1, VDS2의 오차율은 각각 5.53%, 5.96%, 5.96%, 13.76%로 매우 낮아 PSPICE 시뮬레이션 결과와 거의 일치했고 IO, IREF 또한 오차율 9.75%, -2.24%로 PSPICE 시뮬레이션 결과와 거의 ...2025.04.30
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[일반물리학실험] 변압기의 원리 - (최신 A+ 레포트)2025.04.281. 변압기의 원리 이 실험에서는 변압기의 원리를 이해하기 위해 철심의 기능과 전압 변환 과정을 실험적으로 확인합니다. 철심의 상태를 변경하면서 1차 및 2차 코일의 전압을 측정하여 철심의 역할을 확인하고, 1차 코일의 전압을 변화시키면서 2차 코일의 전압 변화를 관찰하여 변압기의 전압 변환 원리를 이해할 수 있습니다. 1. 변압기의 원리 변압기는 전자기 유도 현상을 이용하여 교류 전압을 변환하는 장치입니다. 변압기의 기본 원리는 일차 권선에 흐르는 교류 전류가 자기장을 형성하고, 이 자기장이 이차 권선에 유도 전압을 발생시키는 것...2025.04.28
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회로이론및실험1 2장 옴의 법칙 A+ 예비보고서2025.01.131. 저항 저항은 전류의 흐름 또는 전하의 흐름을 방해하기 위한 물질의 특성이다. 전류가 상호작용하여 그들이 이동하는 동안 물질의 원자 구조에 의해 방해받기 때문에 이것을 모델링하여 회로 소자로 표현한다. 대부분의 물질은 전류에 대해 측정 가능한 저항을 나타낸다. 저항 값이 작은 구리와 같은 금속은 전류가 잘 통하는 물질이다. 2. 도전율 저항과 반대되는 개념인 도전율은 전류가 흐르기 쉬운 정도를 나타낸다. 기호로는 G를 쓰고, 단위로는 S(siemens, 지멘스)를 사용하며 저항의 역수로 정의된다. 3. 옴의 법칙 저항에 대한 전...2025.01.13
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옴의 법칙 실험보고서2025.11.161. 옴의 법칙 독일의 물리학자 Georg Simon Ohm에 의해 발견된 옴의 법칙은 전류, 전압, 저항 사이의 관계를 설명한다. 저항을 통과하는 전류는 저항 양단에 걸리는 전압에 비례하며, 수식으로는 V=IR로 표현된다. 이 실험에서는 전류 센서와 전압 센서를 이용하여 다양한 회로에서 옴의 법칙이 적용되는 것을 확인하였다. 실험 결과 전류의 세기는 전압에 비례하고 저항과는 반비례 관계임을 확인할 수 있었다. 2. 전류, 전압, 저항의 관계 전기적으로 중요한 3가지 요소는 전류(I, 암페어), 전압(V, 볼트), 저항(Ω, 옴)이...2025.11.16
