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전자공학응용실험 ch20 차동증폭기 기초실험 예비레포트 (pspice 및 이론, 예비보고사항 모두 포함)

전자공학응용실험 에이플 받은 예비레포트입니다. 피스파이스 및 예비보고사항 이론 다 포함입니다. 수기작성또는 타이핑시 복붙하거나 참고하시면됩니다. (pdf->hwp파일로 변환시키면 됩니다)
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최초등록일 2023.03.27 최종저작일 2022.11
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전자공학응용실험 ch20 차동증폭기 기초실험 예비레포트 (pspice 및 이론, 예비보고사항 모두 포함)
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    소개

    전자공학응용실험 에이플 받은 예비레포트입니다.
    피스파이스 및 예비보고사항 이론 다 포함입니다.
    수기작성또는 타이핑시 복붙하거나 참고하시면됩니다. (pdf->hwp파일로 변환시키면 됩니다)

    목차

    1. 실험 제목
    2. 실험 개요
    3. 실험 장비
    4. 관련 이론
    5. PSpice Simulation
    6. 실험 절차
    7. 예비 보고 사항
    8. 참고 자료

    본문내용

    1. 실험 제목
    [실험 20] 차동 증폭기 기초 실험

    2. 실험 개요
    차동 증폭 회로는 출력이 단일한 단일 증폭 회로에 비하여 노이즈와 간섭에 의한 영향이 적고, 바이패스 및 커플링 커패시터를 사용 하지 않고도 증폭 회로를 바이어싱하거나 다단 증폭기의 각 단을 용이하게 커플링 할 수 있으므로, 집적회로의 제작 공정이 좀 더 용이하여 널리 사용되고 있다. 이 실험에서는 MOSFET을 사용한 차동 쌍의 동작을 위한 기본 조건을 살펴보고 기본적인 측정을 통하여 검증하고자 한다. 이를 토대로 부하 저항을 연결한 MOSFET 차동 증폭 회로를 구성하여 확인하고, 특성을 분석한다.

    3. 실험 장비
    디지털 멀티미터
    디지털 멀티미터는 전류, 전압, 저항 등의 전기적인 물리량을 측정하는 다기능 계측기이다. 주의해야 할 점은 장비 사용 중 측정대상을 바꿀 때 기능 선택 스위치로 측정 모드를 바꾸고, 프로브의 삽입 위치도 변경 해주어야 한다. 디지털 멀티미터는 아날로그 형에 비해 내부저항이 매우 높기 때문에 측정 정확도가 더 높다.

    파워 서플라이
    파워 서플라이는 직류전원을 발생시켜 회로에 공급하는 장비다. 전원이 있어야 전압과 전류가 나타나면서 회로가 동작하게 된다. 즉, 파워 서플라이는 기초전자회로 실험을 위환 가장 기본적인 실험 장비이다.

    파형발생기
    파형 발생기는 임의 파형의 전압을 출력하는 장치이다. 파형의 예로는 사인파, 사각파, 삼각파, 톱니파 등이 있다. 파형 발생기는 보통 주기적 신호를 만들 때 사용한다.

    오실로스코프
    전자 및 전기의 교류 신호를 측정, 분석하는 전자 계측 장비로, 시간에 따른 전압 변화를 시각적으로 확인 할 수 있는 장치이다.

    4-(1). 관련 이론 (교재 내용)
    집적회로를 설계할 때 일정한 전류원이 가장 기본적인 요소가 되는데, 전류원이 필요한 곳마다 저항을 사용하여 회로를 설계하면 신뢰성이 저항의 정확도에 따라 결정된다.

    참고자료

    · 단계별로 배우는 전자회로 실험 – 한빛 아카데미
    · 마이크로 전자회로 by SEDRA / SMITH
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 차동 증폭기 기초 실험
      차동 증폭기 기초 실험은 아날로그 회로 설계의 기본이 되는 중요한 주제입니다. 이 실험을 통해 차동 증폭기의 동작 원리와 특성을 이해할 수 있습니다. 차동 증폭기는 공통 모드 잡음 제거, 높은 입력 임피던스, 낮은 출력 임피던스 등의 장점을 가지고 있어 다양한 아날로그 회로에 활용됩니다. 따라서 차동 증폭기 기초 실험은 아날로그 회로 설계 능력을 기르는 데 필수적인 주제라고 할 수 있습니다.
    • 2. 전류 거울 회로
      전류 거울 회로는 아날로그 회로 설계에서 매우 중요한 회로 구조입니다. 전류 거울 회로는 기준 전류를 복사하여 다른 회로 부분에 일정한 전류를 공급할 수 있는 기능을 제공합니다. 이를 통해 회로의 바이어스 전류를 안정적으로 유지할 수 있으며, 전류 증폭기나 전류 소스 등의 회로 구현에 활용됩니다. 전류 거울 회로의 동작 원리와 특성을 이해하는 것은 아날로그 회로 설계 능력 향상에 매우 중요합니다.
    • 3. MOSFET 차동 증폭기 회로
      MOSFET 차동 증폭기 회로는 아날로그 회로 설계에서 널리 사용되는 핵심 회로 구조입니다. MOSFET을 이용한 차동 증폭기는 BJT 기반 차동 증폭기에 비해 입력 오프셋 전압이 작고, 입력 임피던스가 높으며, 전력 소모가 낮다는 장점이 있습니다. 따라서 MOSFET 차동 증폭기 회로의 동작 원리와 설계 방법을 이해하는 것은 아날로그 회로 설계 능력 향상에 매우 중요합니다.
    • 4. MOSFET 차동 증폭기 설계
      MOSFET 차동 증폭기 설계는 아날로그 회로 설계의 핵심 주제 중 하나입니다. MOSFET 차동 증폭기는 입력 오프셋 전압, 공통 모드 제거비, 전압 이득 등의 주요 성능 지표를 만족하도록 설계해야 합니다. 이를 위해서는 MOSFET의 특성과 바이어스 회로, 부하 회로 등 차동 증폭기의 각 구성 요소에 대한 깊이 있는 이해가 필요합니다. MOSFET 차동 증폭기 설계 능력은 아날로그 회로 설계 실력을 크게 향상시킬 수 있습니다.
    • 5. PSpice 시뮬레이션
      PSpice 시뮬레이션은 아날로그 회로 설계 과정에서 매우 중요한 역할을 합니다. PSpice를 활용하면 실제 회로를 구현하기 전에 회로의 동작을 사전에 검증할 수 있어 설계 시간과 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 또한 PSpice 시뮬레이션을 통해 회로의 성능 지표를 정확하게 예측할 수 있으며, 회로 최적화를 위한 다양한 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다. 따라서 PSpice 시뮬레이션 기술은 아날로그 회로 설계 능력 향상에 필수적인 주제라고 할 수 있습니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      MOSFET 차동 증폭기의 동작 원리와 설계 과정을 체계적으로 기술하고 있으며, PSpice 시뮬레이션을 통해 설계 결과를 검증하고 있습니다.
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