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아주대학교 A+전자회로실험 실험4 예비보고서

"아주대학교 A+전자회로실험 실험4 예비보고서"에 대한 내용입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2023.06.10 최종저작일 2021.11
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아주대학교 A+전자회로실험 실험4 예비보고서
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    소개

    "아주대학교 A+전자회로실험 실험4 예비보고서"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험 이론 및 예상결과
    2. 실험 도구 및 Datasheet
    3. 실험 과정
    4. 이론에 따른 파형 및 결과 예상
    5. Pspice Simulation(measurement 기능을 이용하여 값 측정)
    6. 이론과 Simulation 결과 비교 및 오차 이유 분석
    7. 참고문헌
    8. Bread Board 예상 결선도

    본문내용

    시뮬레이션 파형은 이론과 같이 출력 전압이 일정한 주기를 갖는 사각파로 나왔다. measurement로 측정한 , 와 이론적인 , 사이 오차는1~2%로 작았다. 그러나 주파수 의 오차가 100~300%로 매우 크게 나왔다. 왜 그럴까? 이 회로는 입력을 자체적으로 만드는 내부 발진회로다. 그래서 연산 증폭기, 저항, 커패시터 같은 소자들의 비이상성이 영향을 크게 미친 것 같다. 비이상성에 대해 조사해보니 비선형 소자들을 사이에선 Harmonic이 발생해 기존 주파수의 n배마다 Harmonic Frequency가 나타난다고 한다. 또한 영상에서 나왔듯이 741c의 성능에 제한이 있기 때문에 output swing voltage 범위에 제한이 있다. 이처럼 우리가 실험에서 통제할 수 없는 요소가 주파수 영역에서 영향을 미친 것 같다. 이론에서 언급한 를 이용해 주기를 구하면 각각 5484(Hz), 2493(Hz),11669(Hz),13712(Hz),2742(Hz)가 나온다. 시뮬레이션 값과 오차가 조금 작아지긴 하지만, 그래도 30~170%의 매우 큰 차이를 보인다.

    참고자료

    · Behzad Razavi. (2014). Microelectronics (2nd ed., pp. 319-357). WiLey.
    · “741C”[웹사이트]. (2021.10.10.). https://html.alldatasheet.co.kr/html-pdf/840178/TI1/LM741C-MWC/57/1/LM741C-MWC.html.
    · “Schmitt trigger”[웹사이트]. (2021.10.10.). https://en.wikipedia.org/wiki/Schmitt_trigger.
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 정궤환 회로
      정궤환 회로는 전자 회로에서 매우 중요한 역할을 합니다. 이 회로는 입력 신호를 증폭하고 출력 신호를 입력 신호에 피드백하여 안정적인 동작을 보장합니다. 정궤환 회로는 증폭기, 오퍼레이션 증폭기, 전압 조절기 등 다양한 전자 회로에 사용되며, 회로의 안정성, 정확성, 민감도 등을 향상시킬 수 있습니다. 이 회로의 설계와 분석은 전자 공학 분야에서 매우 중요한 주제이며, 실제 응용 사례를 통해 이해도를 높일 수 있습니다.
    • 2. 슈미트 트리거 회로
      슈미트 트리거 회로는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 데 사용되는 중요한 회로입니다. 이 회로는 히스테리시스 특성을 이용하여 입력 신호의 노이즈를 제거하고 안정적인 출력 신호를 생성할 수 있습니다. 슈미트 트리거 회로는 마이크로컨트롤러, 디지털 회로, 센서 인터페이스 등 다양한 분야에서 사용되며, 회로의 설계와 동작 원리를 이해하는 것은 전자 공학 분야에서 매우 중요합니다. 실험을 통해 슈미트 트리거 회로의 특성을 직접 확인하고 이해할 수 있는 기회를 가지는 것이 도움이 될 것 같습니다.
    • 3. 사각파 발생 회로
      사각파 발생 회로는 디지털 회로, 타이밍 회로, 신호 처리 등 다양한 분야에서 사용되는 중요한 회로입니다. 이 회로는 일정한 주기와 듀티 사이클을 가진 사각파를 생성할 수 있으며, 이를 통해 다양한 응용 분야에서 활용될 수 있습니다. 사각파 발생 회로의 설계와 동작 원리를 이해하는 것은 전자 공학 분야에서 매우 중요하며, 실험을 통해 회로의 특성을 직접 확인하고 이해할 수 있는 기회를 가지는 것이 도움이 될 것 같습니다. 특히 사각파 주기 계산과 같은 이론적 분석 능력을 기르는 것이 중요할 것 같습니다.
    • 4. 사각파 주기 계산
      사각파 주기 계산은 사각파 발생 회로의 설계와 분석에 있어 매우 중요한 부분입니다. 사각파의 주기는 회로 구성 요소의 값에 따라 결정되며, 이를 정확하게 계산할 수 있어야 합니다. 사각파 주기 계산 능력은 디지털 회로, 타이밍 회로, 신호 처리 등 다양한 분야에서 필요한 기술이며, 실험을 통해 이론적 계산 결과와 실제 측정 결과를 비교하면서 이해도를 높일 수 있습니다. 사각파 주기 계산은 전자 공학 분야에서 기본적이면서도 중요한 주제이므로, 이를 충분히 이해하고 숙달하는 것이 중요할 것 같습니다.
    • 5. 실험 과정
      실험 과정은 전자 공학 분야에서 매우 중요한 부분입니다. 이론적인 지식을 바탕으로 실제 회로를 구현하고 측정하는 과정을 통해 회로의 동작 원리와 특성을 깊이 있게 이해할 수 있습니다. 실험 과정에서는 회로 구성, 측정 장비 사용, 데이터 수집 및 분석 등 다양한 기술이 필요하며, 이를 통해 실무 능력을 기를 수 있습니다. 또한 실험 결과와 이론적 예측 사이의 차이를 분석하고 이해하는 과정은 문제 해결 능력을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다. 따라서 실험 과정에 대한 충분한 이해와 실습은 전자 공학 교육에 있어 매우 중요한 부분이라고 생각합니다.
    • 6. 이론과 시뮬레이션 결과 비교
      이론과 시뮬레이션 결과의 비교는 전자 공학 분야에서 매우 중요한 과정입니다. 이론적인 분석을 통해 예측한 회로의 동작 특성과 실제 시뮬레이션 결과를 비교하면, 회로 설계의 정확성과 타당성을 검증할 수 있습니다. 이 과정에서 발견된 차이점을 분석하고 이해하는 것은 회로 설계 능력을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 또한 시뮬레이션 도구의 정확성과 한계를 파악할 수 있어, 실제 회로 구현 시 발생할 수 있는 문제를 미리 예측하고 대비할 수 있습니다. 따라서 이론과 시뮬레이션 결과의 비교 분석은 전자 공학 교육에서 매우 중요한 부분이라고 할 수 있습니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      실험 이론 및 예상 결과, 실험 과정, 이론과 시뮬레이션 결과 비교 및 오차 분석 등 정궤환 회로 실험에 대한 전반적인 내용을 상세히 다루고 있습니다.
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