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전자공학실험 24장 연산 증폭기 응용 회로 2 A+ 예비보고서2025.01.131. 연산 증폭기 응용 회로 이 실험에서는 연산 증폭기를 이용한 응용회로를 분석하고 설계할 수 있는 능력을 배양하고자 한다. 연산 증폭기를 이용하여 비반전 증폭기, 반전 증폭기, 아날로그 전압 덧셈기 등의 피드백 회로를 구성하고, 연산 증폭기의 특성이 응용 회로에 미치는 영향을 파악한다. 2. 적분기 회로 실험회로 1([그림 24-6])과 같이 적분기 회로를 구성한다. 입력의 크기는 1V로 고정하고, 주파수를 1kHz~1MHz까지 [표 24-1]과 같이 변화시키면서 출력의 크기를 측정하여 [표 24-1]에 기록한다. 또한, [그림 ...2025.01.13
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실험 11. 공통 이미터 접지 증폭기 회로의 특성 실험2025.05.111. 공통 이미터 증폭기 회로 공통 이미터 증폭기 회로의 입력 임피던스, 출력 임피던스, 전류 이득, 전압 이득, 위상반전 특성을 이해할 수 있다. 이미터 접지 증폭기에서 교류전원 쪽에서 바라다본 저항은 이미터 다이오드와 병렬로 연결된 바이어스 저항들이며, 베이스 쪽으로 들여다본 저항은 입력 임피던스로 표시된다. 증폭기의 출력 쪽에서 발생되는 현상을 알아보기 위해 테브닌 회로를 구성하여 테브닌 전압과 테브닌 임피던스를 구할 수 있다. 2. 저항비와 전압비 공통 이미터 증폭기에서 저항비와 전압비가 같은 이유는 옴의 법칙에 의해 이미터...2025.05.11
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기초실험2 결과보고서2025.01.291. 저항소자 및 써미스터 소자의 특성 실험을 통해 저항소자와 써미스터 소자의 저항값을 측정하였다. 저항소자는 10 kΩ의 저항값을 갖도록 제작되어 있으며, 실제 측정값도 이와 유사하였다. 그러나 써미스터 소자의 경우 10 kΩ에서 많이 벗어난 저항값이 측정되었는데, 이는 써미스터의 온도 의존성 때문이다. 온도계로 측정한 주변 온도를 참고하면 써미스터의 저항값 변화를 이해할 수 있다. 2. 저항소자와 써미스터 소자의 전압-전류 특성 저항소자와 써미스터 소자는 동일한 10 kΩ의 저항값을 갖지만, 열을 가했을 때 전압-전류 특성이 다...2025.01.29
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가산기, 감산기 예비보고서2025.04.271. OP-AMP 증폭실험 이 실험의 목적은 OP-AMP 회로의 기본 동작 원리를 이론적으로 해석하고, 기본 회로의 동작을 이해하는 것입니다. 이를 바탕으로 실험 회로를 구성하고 실험 결과를 통해 이론에서 해석했던 내용을 확인하는 것입니다. 2. 연산 증폭기의 기초 이론 연산 증폭기는 고 이득 전압증폭기이며, 두 개의 입력단자와 한 개의 출력단자를 갖습니다. 연산증폭기는 두 입력단자 전압간의 차이를 증폭하는 차동증폭기로 구성되어 있습니다. 연산증폭기를 사용하여 사칙연산이 가능한 회로를 구성할 수 있으므로 '연산증폭기'라고 부릅니다....2025.04.27
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아날로그 및 디지털 회로 설계실습 결과보고서12025.01.171. 초전형 적외선 센서 초전형 적외선 센서, LED, Op-Amp의 원리를 이해하고, 센서가 인체의 움직임을 감지하였을 때 발생하는 전압의 변화를 검출할 수 있는 초전형 센서 회로를 설계하였다. 소자의 측정값을 명시하고, 회로를 구성하여 센서에 손을 대기 전과 후의 출력 결과를 관찰하였다. 증폭된 출력 신호를 측정하기 위해 여러 번 실험을 반복하였지만 원하는 결과값을 얻을 수 없었다. 두 번째 반전 증폭기 회로에 커패시터를 병렬로 연결하여 Low-pass 필터 기능을 추가하였고, 잡음 성분의 크기 변화를 관찰하였다. 3dB-fre...2025.01.17
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실험 22_연산 증폭기 특성 예비보고서2025.04.281. 연산 증폭기의 특성 이 실험에서는 연산 증폭기의 전압 이득, 입력 저항, 출력 저항, 대역폭, 옵셋 전압, 슬루율 등 기본적인 성능 파라미터들을 익히고 실험을 통해서 측정하여, 이를 바탕으로 연산 증폭기를 이용한 응용 회로를 설계할 수 있는 능력을 배양하고자 한다. 2. 연산 증폭기의 이득과 대역폭 연산 증폭기를 이용해서 피드백 회로를 구성하면 이득과 대역폭 사이에는 상충 관계가 성립한다. 연산 증폭기 자체의 3dB주파수를 f_1 이라고 할 때, 피드백 회로를 구성하면 (1+R_2/(R_1+R_2)A_0)f_1으로 3dB 주파...2025.04.28
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적외선 정수기 텀프로젝트 아날로그 실험 및 설계2025.04.251. 적외선 센서 (TCRT-5000) 적외선 센서 TCRT-5000을 사용하여 물체 감지 기능을 구현하였습니다. 센서 민감도 향상을 위해 4.7K옴 저항을 연결하였고, 정수기 거리 조절을 위해 가변저항을 사용하였습니다. 2. 비교기 (LM324) 비교기 LM324를 사용하여 타이머 기능을 구현하였습니다. 물체가 감지되면 릴레이 코일에 전류가 흘러 접점이 변하고, 이때 비반전 단자에 전압이 흐르게 됩니다. 연산증폭기에 병렬로 연결된 커패시터가 타이머로 작용하여 전하가 충전되고, 충전이 완료되면 비교기에 의해 모터가 멈추게 됩니다. ...2025.04.25
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[A+] 중앙대학교 아날로그 및 디지털 회로 설계실습 예비보고서 1. 초전형(Pyroelectric) 적외선 센서2025.04.291. 초전형 적외선 센서 이 실습에서는 초전형 적외선 센서, LED, Op-Amp의 원리를 이해하고, 센서가 인체의 움직임을 감지하였을 때 발생하는 전압의 변화를 검출할 수 있는 초전형 센서 회로를 설계하는 것이 목적입니다. 실습에 필요한 부품으로는 초전형 적외선 센서 RE200B, Op-Amp UA741CN, LED, 커패시터, 저항, 가변저항 등이 사용됩니다. 회로 설계 과정에서는 High-Pass Filter, 2-stage 반전증폭기, LED 점등 회로 등을 구현하게 됩니다. 1. 초전형 적외선 센서 초전형 적외선 센서는 적...2025.04.29
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Op Amp를 이용한 다양한 Amplifier 설계2025.05.011. 센서의 Thevenin 등가회로 구현 센서의 출력전압을 오실로스코프로 직접 측정하였을 때 200 [mVpp]로 측정되었고, 센서의 부하로 10 [kΩ] 저항을 연결한 후 10 [kΩ] 저항에 걸리는 전압을 오실로스코프로 측정하였을 때 100 [mVpp]로 측정되었다. 이를 통해 센서의 Thevenin 등가회로의 Vth는 200 [mVpp], Rth는 10 [kΩ]임을 알 수 있다. 2. Inverting Amplifier 설계 및 시뮬레이션 센서의 Thevenin 등가회로를 (-) 입력단자에 연결하고, 출력단자와 (-) 입력단...2025.05.01
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아주대학교 A+전자회로실험 실험2 결과보고서2025.05.091. 전류-전압 변환 회로 실험 2에서는 부궤환 회로에서의 전류-전압 변환 회로를 구성하고, 741C에 DC 전압을 가한 후 가변 저항 값을 변화시키면서 입력 전류에 대한 출력 전압을 측정하였다. 실험 결과 실제 측정값과 이론, 시뮬레이션 값의 오차가 약 11% 정도 발생했지만, V_out = -I_in * R 관계식을 만족하는 값이 나왔다. 이를 통해 전압-전류, 전류-전압, 전압증폭, 전류증폭 등 다양한 반전 증폭기의 특성을 확인할 수 있었다. 2. 오차 분석 실험 과정에서 발생한 오차의 원인으로는 소자 자체의 오차 및 비이상성...2025.05.09