
아날로그및디지털회로설계실습 (결과)설계실습 4. 신호발생기 A+
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2024.12.27
문서 내 토픽
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1. Wien bridge oscillator 설계 및 구현실험 조원들은 Wien bridge 발진기 회로를 설계하고 구현하였습니다. 회로 구성 시 실제 소자 값의 오차로 인해 예상 주파수와 실제 측정 주파수 간에 차이가 있었지만, 이를 분석하고 증명하는 과정을 거쳤습니다. 또한 다이오드를 추가하여 자동 이득 조정 회로를 구성함으로써 출력 파형의 왜곡을 줄일 수 있었습니다.
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2. 출력 파형 특성 분석실험에서는 gain 값 변화에 따른 출력 파형의 왜곡 현상을 관찰하였습니다. gain 값이 커질수록 파형의 왜곡이 줄어드는 것을 확인하였습니다. 또한 다이오드를 추가한 회로에서는 안정적인 출력 파형을 얻을 수 있었습니다.
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3. 회로 설계와 실험 결과 비교실험 결과와 설계 사양을 비교하여, 소자 값의 오차로 인한 주파수 차이를 분석하고 증명하는 과정을 거쳤습니다. 전반적으로 설계 실습이 잘 진행되었다고 평가하였지만, 일부 파형의 왜곡 현상에 대해서는 개선의 여지가 있다고 언급하였습니다.
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4. 실험 과정에서의 교훈실험 초기에 잘못된 커패시터 소자를 사용하여 예상보다 빠른 주파수가 나왔던 경험을 통해, 앞으로는 회로 소자의 값을 미리 정확하게 측정해두어야 한다는 교훈을 얻었습니다. 또한 Wien bridge RC 발진기와 자동 이득 조정 회로에 대해 배울 수 있었습니다.
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1. Wien bridge oscillator 설계 및 구현Wien bridge oscillator는 안정적이고 정확한 주파수 발진기로 널리 사용되는 회로입니다. 이 주제에서는 Wien bridge oscillator의 설계 및 구현 과정에 대해 다루고자 합니다. 먼저 Wien bridge 회로의 기본 구조와 동작 원리를 이해하고, 이를 바탕으로 원하는 주파수 특성을 갖는 발진기를 설계하는 방법을 살펴볼 것입니다. 또한 실제 회로를 구현하고 측정을 통해 설계 결과를 검증하는 과정도 포함될 것입니다. 이를 통해 Wien bridge oscillator의 설계 및 구현 기술을 습득할 수 있을 것으로 기대됩니다.
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2. 출력 파형 특성 분석Wien bridge oscillator의 출력 파형 특성 분석은 매우 중요합니다. 이 주제에서는 Wien bridge oscillator의 출력 파형을 측정하고 분석하는 방법을 다룰 것입니다. 먼저 이론적으로 예상되는 출력 파형의 특성, 즉 주파수, 진폭, 위상 등을 살펴볼 것입니다. 그리고 실제 회로에서 측정된 출력 파형을 분석하여 이론적 예상과 비교할 것입니다. 이를 통해 Wien bridge oscillator의 출력 특성을 깊이 있게 이해할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 출력 파형의 왜곡, 잡음 등 실제 회로에서 발생할 수 있는 문제점들도 함께 다루어 볼 것입니다.
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3. 회로 설계와 실험 결과 비교Wien bridge oscillator 설계 및 구현 과정에서 가장 중요한 것은 회로 설계와 실험 결과의 비교 및 검증입니다. 이 주제에서는 이론적으로 예상한 회로 동작과 실제 실험 결과를 면밀히 비교 분석할 것입니다. 먼저 회로 설계 시 고려했던 다양한 요소들, 예를 들어 저항, 커패시터, 증폭기 등의 선택과 그 영향을 살펴볼 것입니다. 그리고 실험을 통해 얻은 출력 파형, 주파수 특성, 안정성 등의 결과를 설계 예상과 비교하여 차이점을 분석할 것입니다. 이를 통해 Wien bridge oscillator 설계 시 고려해야 할 중요 요소들을 도출하고, 실제 구현 과정에서의 문제점과 해결 방안을 모색할 수 있을 것입니다.
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4. 실험 과정에서의 교훈Wien bridge oscillator 설계 및 구현 실험을 진행하면서 얻을 수 있는 교훈은 매우 중요합니다. 이 주제에서는 실험 과정에서 겪었던 어려움과 해결 방안, 그리고 새로 습득한 지식과 기술들을 정리해 보고자 합니다. 먼저 회로 구현 시 발생했던 문제점들, 예를 들어 부품 선택의 어려움, 노이즈 문제, 온도 변화에 따른 특성 변화 등을 살펴볼 것입니다. 그리고 이러한 문제들을 해결하기 위해 어떤 방법들을 시도했는지, 그리고 그 결과는 어떠했는지 공유할 것입니다. 또한 실험 과정에서 새롭게 습득한 회로 설계, 측정, 분석 기술들도 정리해 볼 것입니다. 이를 통해 Wien bridge oscillator 구현 경험을 다른 회로 설계에 활용할 수 있는 방법을 모색할 수 있을 것으로 기대됩니다.
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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 -
4. 신호 발생기 결과보고서 [2021년도 아날로그 및 디지털 회로 설계 실습 A+ 자료] 7페이지
4-5. 검토사항결과보고서는 반드시 교재 앞부분의 결과보고서(예)의 형식으로 작성하되, 다음 사항을 검토하여 작성하라. 4-5-1 본 실험실습에서 무엇을 하였으며 그 결과는 어떤가?이번 실험에서는 신호발생기를 원하는 주파수에서 발진 시키기 위해 소자의 값을 조절하며 발진 주파수와 출력파형의 최대치를 관찰하고, 출력파형이 왜곡 없이 나타나는 곳을 찾아내었다. 이번 실험 모두 결과가 잘 나왔다고 생각한다. 4-4-3은 4-4-2에서 파형이 왜곡될 때 다이오드를 추가하여 왜곡이 생기지 않게 해줘야 하는데 이 실험이 잘 진행이 되었던 것 ...2022.09.07· 7페이지 -
[A+결과보고서] 실습 4. 신호발생기 13페이지
아날로그 및 디지털 회로 설계 실습-실습 4 결과보고서-신호발생기학 과 :담당 교수님 :제출일 :조/ 학번 / 이름 :4-4. 설계 실습 내용 및 분석4-4-1 설계한 Wien bridge oscillator 구현(A) 계획서의 4-3-1에서 설계한 대로, 그림 4-1에 주어진 Wien bridge 발진기를 제작하시오. 이때 Op-amp는 15 V 전압을 공급하시오.그림 4-1에 주어진 Wien bridge 발진기는 과 같다. 과 같은 회로를 구성하기 위해 가변저항들의 값들을 조정하였다. 주어진 가변 저항이 10kΩ이었기 때문에 기...2025.01.31· 13페이지 -
4. 신호 발생기 예비보고서 [2021년도 아날로그 및 디지털 회로 설계 실습 A+ 자료] 6페이지
아날로그 및 디지털 회로 설계 실습-실습 4 예비보고서-신호 발생기학과 :담당 교수님 :제출일 :조 :학번 / 이름 :4-1. 실습목적Wien bridge RC 발진기를 이용하여 신호 발생기를 설계, 제작, 측정하며 그 동작을 확인한다.4-2. 실습 준비물부품Op amp. (UA741CN)1개다이오드 1N40012개가변저항 10KΩ6개커패시터 100nF, ceramic disk2개사용장비오실로스코프 (Oscilloscope)1대브레드보드 (Bread board)1개파워서플라이 (Power supply)1대점퍼선다수4-3. 설계실습 ...2022.09.06· 6페이지 -
[A+] 중앙대 아날로그 및 디지털회로 설계실습4 신호발생기 예비보고서 6페이지
아날로그 및 디지털 회로 설계 실습-실습 4 예비보고서-신호발생기학 과 : 전자전기공학부담당 교수님 : XXX 교수님제출일 : 2020.09.XX(X)조 : XXX X조학번 / 이름 : XXXXXXXX / XXX4-1. 실습 목적Wien bridge RC 발진기를 이용하여 신호 발생기를 설계, 제작, 측정하며 그 동작을 확인한다.4-2. 실습 준비물부품Op amp. (UA741CN): 1개다이오드 1N4001: 2개가변저항 10kΩ: 6개커패시터 100nF, ceramic disk: 2개사용장비오실로스코프(Oscilloscope):...2021.09.06· 6페이지