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[한양대 기계공학부] 동역학제어실험 실험9 비반전 증폭기의 주파수 응답특성 A+ 자료

[한양대 기계공학부] 동역학제어실험 실험9 비반전 증폭기의 주파수 응답특성 에 관한 레포트로 A+ 학점을 받은 자료입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2023.01.07 최종저작일 2022.11
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[한양대 기계공학부] 동역학제어실험 실험9 비반전 증폭기의 주파수 응답특성 A+ 자료
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    소개

    [한양대 기계공학부] 동역학제어실험 실험9 비반전 증폭기의 주파수 응답특성
    에 관한 레포트로 A+ 학점을 받은 자료입니다.

    목차

    1. 실험 목적
    2. 실험 이론
    3. 실험 방법
    4. 실험 결과
    5. 분석 및 고찰
    6. 참고 문헌
    7. 사용 코드

    본문내용

    1. 실험 목적

    제어기의 Feedback 을 위해서는 Error 신호를 변환해주는 제어기가 필수적이다. 전통적인 기법으로는 PID (Proportional, Integral, derivative) 제어기가 널리 사용되고 있다. 현대에는 제어기가 디지털 로직 상으로 제어기가 구현되고 있지만, 본 실험에서는 PID 제어기를 아 날로그 상으로 구현하는 방식을 다루게 된다

    2. 실험 이론

    2-1. 제어기의 동작 원리와 종류

    제어기의 목적은 제어를 하고자 하는 시스템(Process) 의 출력값(Output) 을 사용자가 원 하는 값(Setpoint) 과 일치시키는 것이다. 출력 값과 원하는 값의 차이가 오차(Error) 가 되 며, 이것에 Gain 을 곱한 후 다시 시스템에 인가하게 되면, 오차가 0 이 될 때까지 제어기 가 동작하게 된다.

    [ 그림 1. P 제어기, I 제어기, D 제어기 ]

    위 [그림.1] 에서처럼 시스템의 입력 방법은 오차에 계수를 곱하는 방법(P 제어), 오차의 적분값에 계수를 곱하는 방법(I 제어), 및 오차의 미분 값에 계수를 곱하는 방법(D 제어) 이 있다.

    2-2. 비반전 증폭기(Non-inverting amplifier)

    [ 그림 2. 비반전 증폭기 ]
    위 그림과 같이 비반전 증폭기는 출력전압의 일부를 반전 입력에 되돌려주는 형태를 가지 고 있다. 이때, 입력단자 (+) 와 (-) 에 흘러들어가는 전류는 0이고 V+ 와 V- 의 전압은 같 다. 이를 정리하면 이고 과 에 흐르는 전류(I) 는 같음을 의미한다. 따라서 옴의 법칙을 이용하여 와 을 나타내보면 다음과 같다.

    연산 증폭기의 높은 전압이득과 비교적 크지않은 출력전압이 존재한다고 가정하고, G 만 큼 전압을 증폭시킨다고 할때 증폭이득 G 는 다음과 같이 계산된다.

    따라서 실험에서의 이론적인 증폭이득은 위와 같이 계산된다.

    참고자료

    · Op-amp Datasheet
    · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf?ts=1668400531197
    · Op AMP 의 풀스윙
    · https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchReport.do?cn=KAR2005018230&dbt=RESEAT#chatclose
    · Slew Rate
    · https://www.rohm.co.kr/electronics-basics/opamps/op_what5
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 비반전 증폭기
      비반전 증폭기는 입력 신호를 그대로 증폭하여 출력하는 회로입니다. 이 증폭기는 입력 신호의 위상을 변화시키지 않고 증폭하므로 입력 신호와 출력 신호의 위상이 동일합니다. 비반전 증폭기는 주로 신호 증폭, 버퍼 회로, 전압 증폭기 등의 용도로 사용됩니다. 이 증폭기는 입력 임피던스가 높고 출력 임피던스가 낮아 부하 변화에 강한 특성을 가지고 있습니다. 또한 피드백 회로를 통해 이득, 대역폭, 입력 오프셋 전압 등의 특성을 조절할 수 있습니다. 비반전 증폭기는 다양한 전자 회로에서 널리 사용되는 중요한 회로 요소입니다.
    • 2. Op-amp의 특성
      Op-amp(연산 증폭기)는 매우 유용한 아날로그 회로 소자로, 다양한 특성을 가지고 있습니다. 주요 특성으로는 높은 입력 임피던스, 낮은 출력 임피던스, 높은 전압 이득, 낮은 오프셋 전압, 빠른 응답 속도 등이 있습니다. 이러한 특성들로 인해 Op-amp는 증폭기, 적분기, 미분기, 비교기, 필터 등 다양한 회로 구현에 활용됩니다. 또한 피드백 회로를 통해 이득, 대역폭, 입력 오프셋 전압 등의 특성을 조절할 수 있어 매우 유용합니다. Op-amp는 아날로그 회로 설계에 필수적인 소자로, 전자 공학 분야에서 매우 중요한 역할을 합니다.
    • 3. 실험 결과 분석
      실험 결과 분석은 실험을 통해 얻은 데이터를 체계적으로 검토하고 해석하는 과정입니다. 이를 통해 실험의 목적을 달성하고 실험 결과의 의미와 시사점을 도출할 수 있습니다. 실험 결과 분석 시 주요 고려 사항은 다음과 같습니다. 첫째, 실험 데이터의 정확성과 신뢰성을 확인해야 합니다. 둘째, 실험 결과와 이론적 예측 간의 차이를 분석하고 그 원인을 규명해야 합니다. 셋째, 실험 결과가 가지는 의미와 시사점을 도출해야 합니다. 넷째, 실험 결과를 바탕으로 추가적인 실험 설계 및 개선 방향을 제시해야 합니다. 실험 결과 분석은 실험의 성공적인 수행과 향후 연구 방향 설정에 매우 중요한 과정입니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      op-amp의 주파수 응답 특성을 실험하고 분석하여 op-amp의 동작 원리와 한계를 이해하고자 하였습니다.
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