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[결과보고서]중앙대학교_전자회로설계실습_OP AMP를 이용한 다양한 Amplifier 설계

"[결과보고서]중앙대학교_전자회로설계실습_OP AMP를 이용한 다양한 Amplifier 설계"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.03.07 최종저작일 2022.03
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[결과보고서]중앙대학교_전자회로설계실습_OP AMP를 이용한 다양한 Amplifier 설계
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    소개

    "[결과보고서]중앙대학교_전자회로설계실습_OP AMP를 이용한 다양한 Amplifier 설계"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 서론

    2. 실험결과
    2.1 센서의 구현
    2.2 Inverting Amplifier의 동작
    2.3 Non-inverting Amplifier의 동작

    3. 결론

    본문내용

    1. 서론
    이번 실험을 통해 이론적으로 설계했던 Op amp가 실제로는 어떻게 동작하는지, 어떤 결과를 가져올지 알아보았다. Inverting Amplifier, Non-inverting Amplifier를 이용한 회로를 직접 설계하고 오실로스코프로 입력 전압과 출력 전압을 측정하는 방식으로 전압이 실제로 증폭되는 수치를 확 인하는 실험을 진행했다.

    2. 실험결과
    2.1 센서의 구현
    A) 3.1의 (B)에서 구한 값으로 Function generator를 설정하고 다음 그림(A)와 같이 연결하여 오실 로스코프로 측정한 파형이 200 mVpp, 2 KHz인 정현파임을 확인하고 그 파형을 제출한다.
    이번 주차 실험을 쭉 진행하다 보니 Function Generator에 표시 된 전압의 두 배가 실제로 측정 되는 값임을 나중에서 깨달았고,
    이 실험에서는
    Function Generator를 200mVpp 로 잘못 설정해서 400mVpp로 측정되♘다. 만약 100mVpp로 설정했다면, 200mVpp로 잘 측정 되♘을 것이다.
    (예비보고서에서 준비한
    등가회로에서는 Vth를 200mVpp 로 작성하여, Function Generator 에서 200mVpp를 사용했음)

    B) 다음 그림(B)와 같이 연결하여 측정한 파형이 100 mVpp, 2 KHz인 정현파임을 확인하고 그 파 형을 제출한다. 결과가 예상과 다를 경우 function generator의 출력을 조절하여 각각 200 mV, 100 mV가 나오도록 하라. 왜 이렇게되는지 그 이유를 서술한다.

    이번에도 바로 이전 실험과 마찬가지로 Function Generator에 표시되는 전압의 두 배가 측정되는 것을 생각하지 못하고 Function Generator를 100mVpp로 설정했 다가 오실로스코프에서 200mVpp로 측정된 결과를 가져왔다.


    참고자료

    · 없음
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    • 1. Op Amp를 이용한 Amplifier 설계
      Op Amp를 이용한 Amplifier 설계는 전자공학 분야에서 매우 중요한 주제입니다. Op Amp는 높은 입력 임피던스, 낮은 출력 임피던스, 높은 이득 등의 특성을 가지고 있어 다양한 증폭기 회로에 활용될 수 있습니다. 증폭기 설계 시 Op Amp의 특성을 잘 이해하고 적절한 피드백 회로를 구성하는 것이 중요합니다. 이를 통해 원하는 이득, 주파수 특성, 입력 임피던스 등을 구현할 수 있습니다. 또한 Op Amp의 한계점과 비선형성 등을 고려하여 회로를 설계해야 합니다. 이러한 Op Amp 기반 증폭기 설계 기술은 다양한 전자 시스템에 활용되어 중요한 역할을 합니다.
    • 2. Inverting Amplifier 동작
      Inverting Amplifier는 Op Amp를 이용한 대표적인 증폭기 회로 중 하나입니다. 이 회로는 입력 신호가 반전되어 출력되는 특성을 가지고 있습니다. Inverting Amplifier의 동작 원리를 이해하기 위해서는 Op Amp의 부궤환 특성과 입력 임피던스, 출력 임피던스 등의 개념을 잘 이해해야 합니다. 이를 통해 Inverting Amplifier의 이득, 주파수 특성, 입력 임피던스 등을 계산하고 설계할 수 있습니다. Inverting Amplifier는 신호 증폭, 필터링, 연산 등 다양한 응용 분야에서 활용되므로 이에 대한 깊이 있는 이해가 필요합니다.
    • 3. Non-inverting Amplifier 동작
      Non-inverting Amplifier는 Op Amp를 이용한 또 다른 대표적인 증폭기 회로입니다. 이 회로는 입력 신호가 반전되지 않고 증폭되어 출력되는 특성을 가지고 있습니다. Non-inverting Amplifier의 동작 원리를 이해하기 위해서는 Op Amp의 부궤환 특성과 입력 임피던스, 출력 임피던스 등의 개념을 잘 이해해야 합니다. 이를 통해 Non-inverting Amplifier의 이득, 주파수 특성, 입력 임피던스 등을 계산하고 설계할 수 있습니다. Non-inverting Amplifier는 버퍼 증폭기, 전압 분배기, 센서 증폭기 등 다양한 응용 분야에서 활용되므로 이에 대한 깊이 있는 이해가 필요합니다.
    • 4. 주파수 응답 특성
      Op Amp 기반 증폭기 회로의 주파수 응답 특성은 매우 중요한 설계 요소입니다. 주파수 응답 특성은 증폭기의 대역폭, 이득 특성, 위상 특성 등을 나타내며, 이는 증폭기의 성능과 활용 분야에 큰 영향을 미칩니다. 주파수 응답 특성을 분석하기 위해서는 Op Amp의 주파수 특성, 피드백 회로의 영향, 기생 성분 등을 고려해야 합니다. 이를 통해 원하는 주파수 대역에서 안정적이고 선형적인 증폭기 특성을 구현할 수 있습니다. 또한 주파수 응답 특성 개선을 위한 보상 회로 설계 기술도 중요합니다. 주파수 응답 특성에 대한 깊이 있는 이해는 다양한 전자 시스템 설계에 필수적입니다.
    • 5. 입력 임피던스 특성
      Op Amp 기반 증폭기 회로의 입력 임피던스 특성은 매우 중요한 설계 요소입니다. 입력 임피던스는 증폭기가 입력 신호원에 미치는 부하 효과를 나타내며, 이는 증폭기의 성능과 활용 분야에 큰 영향을 미칩니다. 입력 임피던스를 분석하기 위해서는 Op Amp의 입력 임피던스, 피드백 회로의 영향, 기생 성분 등을 고려해야 합니다. 이를 통해 입력 신호원과의 정합을 고려한 증폭기 설계가 가능합니다. 또한 입력 임피던스 특성 개선을 위한 보상 회로 설계 기술도 중요합니다. 입력 임피던스 특성에 대한 깊이 있는 이해는 다양한 전자 시스템 설계에 필수적입니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      실험 결과를 바탕으로 이론과 실제 측정 값 사이의 오차 원인을 분석하였고, Function Generator와 Oscilloscope의 내부 특성이 이론과 다른 부분이 있음을 확인하였다.
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