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아주대 전자회로실험 A+ 실험1 결과보고서

"아주대 전자회로실험 A+ 실험1 결과보고서"에 대한 내용입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2023.06.10 최종저작일 2021.09
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아주대 전자회로실험 A+ 실험1 결과보고서
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    소개

    "아주대 전자회로실험 A+ 실험1 결과보고서"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험목적
    2. 실험 결과
    3. 이론, Simulation, 실제 결과 비교 및 오차율 계산
    4. 결과 및 오차의 원인 분석
    5. 실험 고찰 및 결론
    6. 참고문헌

    본문내용

    4.결과 및 오차의 원인 분석
    실험1
    반전 연산 증폭기에서 는 고정시키고 을 변화시켜 출력 전압의 크기를 확인하는 시험이다. 반전 연산 증폭기의 전압 이득 에 따라 이 커지면 출력 전압은 작아지고 전압 이득 역시 작아진다.
    실험 결과 gain의 오차를 확인하면 =20000을 제외한 의 값에서는 1% 이하의 작은 오차를
    갖는다. 그러나 20000에서는 오차가 1.5% 발생한다. 다른 저항은 오차가 작게나온 것을 보면 실험과정이나 회로의 문제는 아니고 저항의 문제라고 생각된다.
    실험 결과를 종합해보면 출력 전압과 전압 이득은 저항 에 반비례한다는 것을 알 수 있다.
    식에서 (-) 부호에 의해 이론적으로 입력 전압과 출력 전압의 위상 차이가 180°가 된다.
    위상의 이론, simulation값과 실제 값과의 상대오차는 1%미만으로 매우 작다.
    따라서 위상차가 180°인 것을 확인할 수 있다.
    실험결과의 gain과 phase를 종합하면, 이 성립함을 알 수 있다.

    <중 략>

    그러나 위의 오차들은 매우 작은 값이다. 가장 큰 오차의 원인은 바로 저항이다.
    저항 값이 표시 값과 조금씩 달랐다. 대면 실험 1조였는데, 실험을 할 때 강의노트가 올라오지 않아서 영상만 보고 실험을 준비했다. 영상에서는 10KΩ 두개만 썼는데, 실험실에 오니 많은 종류의 저항이 있어서 당황했다. 그래서 영상대로 같은 저항 2개를 찾기 위해 저항 값을 측정은 했으나, 이를 기록할 생각은 하지 못했다. 기억 상 대부분의 저항이 원래 값보다 작았다. 그래도 큰 차이는 나지 않고, 30이면 29.98, 3.3이면 3.28 정도의 작은 차이였다. 만약 저항 값을 측정해, 이를 이용하여 gain을 구했으면 저항에 의한 오차도 구할 수 있었을 텐데 그러지 못해 아쉽다.

    참고자료

    · Behzad Razavi, Microelectronics, WiLey, 2/E(p.321-353)
    · 위키백과,“연산증폭기”,
    · https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%97%B0%EC%82%B0_%EC%A6%9D%ED%8F%AD%EA%B8%B0 (2021.11.4)
    · Wikipedia, “Negative feedback amplifier”,
    · https://en.wikipedia.org/wiki/Negative-feedback_amplifier, (2021.11.4)
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 반전 연산 증폭기
      반전 연산 증폭기는 전자 회로에서 매우 중요한 역할을 합니다. 이 증폭기는 입력 신호의 위상을 180도 반전시켜 출력 신호를 생성합니다. 이를 통해 신호의 크기를 증폭하거나 반전시킬 수 있습니다. 반전 연산 증폭기는 다양한 응용 분야에서 사용되며, 특히 아날로그 신호 처리, 피드백 제어 시스템, 연산 증폭기 기반 회로 등에서 널리 활용됩니다. 이 증폭기의 주요 특성으로는 높은 입력 임피던스, 낮은 출력 임피던스, 높은 이득, 낮은 오프셋 전압 등이 있습니다. 이러한 특성들은 회로 설계 시 중요한 고려 사항이 됩니다. 반전 연산 증폭기는 전자 회로 분야에서 필수적인 구성 요소이며, 지속적인 연구와 발전을 통해 더욱 향상된 성능을 보일 것으로 기대됩니다.
    • 2. 위상차
      위상차는 전자 회로와 신호 처리 분야에서 매우 중요한 개념입니다. 위상차는 두 개의 신호 사이의 시간적 차이를 나타내며, 이는 회로의 동작과 성능에 큰 영향을 미칩니다. 위상차는 주파수, 신호 전송 경로, 소자의 특성 등 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 이러한 위상차는 회로의 안정성, 신호 무결성, 전력 효율 등에 중요한 영향을 미치므로, 회로 설계 시 이를 고려하는 것이 필수적입니다. 위상차를 최소화하거나 적절히 제어하기 위해서는 회로 구조, 배선 설계, 소자 선택 등 다양한 방법이 사용됩니다. 또한 위상차 측정 및 분석 기술의 발전도 중요합니다. 전자 회로 분야에서 위상차는 핵심적인 개념이며, 이에 대한 이해와 관리는 고성능 회로 구현을 위해 필수적입니다.
    • 3. 오차 분석
      오차 분석은 전자 회로와 시스템 설계 분야에서 매우 중요한 역할을 합니다. 오차는 측정, 계산, 시뮬레이션 등 다양한 과정에서 발생할 수 있으며, 이는 회로와 시스템의 성능과 신뢰성에 큰 영향을 미칩니다. 오차 분석을 통해 오차의 원인을 파악하고, 이를 최소화하거나 적절히 관리할 수 있습니다. 오차 분석에는 통계적 분석, 민감도 분석, 몬테카를로 시뮬레이션 등 다양한 기법이 사용됩니다. 이를 통해 회로와 시스템의 성능 예측, 오차 전파 분석, 공차 설계 등이 가능해집니다. 오차 분석은 전자 회로와 시스템 설계 과정에서 필수적인 단계이며, 이를 통해 보다 정확하고 신뢰성 있는 설계를 수행할 수 있습니다. 따라서 오차 분석 기술의 발전은 전자 공학 분야의 지속적인 발전을 위해 매우 중요합니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      실험 결과를 잘 정리하였으며, 오차 원인을 체계적으로 분석하고 있습니다.
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