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A+맞은_전기전자기초실험2_일반실험7_결과보고서_op-amp,PSRR,slew-rate,적분기,미분기,relaxation oscillator

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어도비 PDF
최초등록일 2023.06.29 최종저작일 2021.11
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A+맞은_전기전자기초실험2_일반실험7_결과보고서_op-amp,PSRR,slew-rate,적분기,미분기,relaxation oscillator
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    소개

    "A+맞은_전기전자기초실험2_건국대_일반실험7_결과보고서_op-amp,PSRR,slew-rate,적분기,미분기,relaxation oscillator"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. EX7-1) op Amp의 입력전압 레벨
    2. EX7-2) op Amp의 PSRR
    3. EX7-3) SLEW RATE측정
    4. EX7-4) 적분기 회로 EX7-5) 미분기 회로
    5. EX7-6) Relaxation Oscillator

    본문내용

    EX7-1) op Amp의 입력전압 레벨
    0. 이론적 계산
    op amp가 정상적으로 동작하기 위해서는 내부 트랜지스터들이 모두 forward active region에 있어야한다. 하지만 Vin-, Vin+의 전압이 너무 높으면 내부 트랜지스터들이 켜지지 않거나, saturation region으로 들어가 op amp의 정상 작동이 어려워지는데, 이때 Vin-, Vin+의 입력신호 전압레벨이 일정 범위 내에 있어야 한다. 실험 7-1은 입력 전압레벨이 전원전압(Vcc+=10V, Vcc-=0V)보다 높아지거나(7-1-1) 낮아졌을 경우(7-1-3) op amp가 제대로 작동하지 않는, 즉 Vin-와 Vin+값이 달라지게 되는 지점을 찾는 실험이다. 전원전압 10V, 0V에 너무 가까워질 때 아마 Vin-, Vin+의 전압 값의 차이가 날 것이다(op amp가 제대로 작동하지 않을 것이다).

    <중 략>

    3. 비교분석
    7-1-1)
    Vin+의 전압을 8V부터 12V까지 0.1V씩 DC SWEEP을 한 경우, Vin+와 Vin- 전압이 약 9.8V까지는 동일하게 전위차 없이 상승하지만, 9.8V이후로는 조금씩 전위차가 나면서 10.600V이후부터는 Vin+는 기울기가 1인 선형적인 그래프를 보이지만 Vin-는 4V밑으로 떨어지며 Vin+와 Vin-의 전위차가 6V이상 나게 됨을 확인 할 수 있었다. 따라서 9.8V까지가 Vin+와 Vin-의 전위차 없이 op amp의 정상작동구간이라고 볼 수 있고 그 이후부터는 op amp가 Vin-와 Vin+의 극명한 전위차로 인해 정상작동하기 힘든 구간이라고 확인가능하다.
    7-1-2)
    7-1)의 회로는 negative feedback되는 측의 저항이 5KOhm, 입력전압과 Vin- 사이 측의 저항이 10KOhm으로, Vout이 –0.5Vin의 값을 갖는 위상이 다른 반전증폭기이다. 7-1-2)에서는 DC SWEEP없이 Vcm+에 9.795V에 Vampl가 0.1V인 정현파를 더하여 인가하는 실험이므로 7-1-1)에서 op amp가 정상적으로 작동하지 않는 지점인 9.8V를 거치게 된다. 그리고 9.8V가 넘어갈 때 Vout의 파형의 위상은 반전되어 나타나지만 더 이상의 출력은 넘지 못함을 확인 할 수 있다. 하지만 9.8V밑의 전압에서는 Vout=-0.5Vin의 그래프가 제대로 나오는 것을(=op amp가 정상 작동하는 것을) 확인 할 수 있었다.

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 주제2: PSRR(Power Supply Rejection Ratio)
      PSRR(Power Supply Rejection Ratio)는 op amp의 중요한 특성 중 하나입니다. PSRR은 전원 공급 전압의 변동이 op amp의 출력에 미치는 영향을 나타내는 지표입니다. PSRR이 높다는 것은 전원 공급 전압의 변동에 op amp의 출력이 덜 민감하다는 것을 의미합니다. 이는 op amp 회로의 안정성과 신뢰성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. PSRR이 낮은 op amp는 전원 공급 전압의 변동에 의해 출력이 크게 영향을 받을 수 있어 회로 설계 시 주의가 필요합니다. 따라서 op amp 선택 시 PSRR 특성을 고려하는 것이 중요합니다.
    • 2. 주제4: 적분기 회로
      적분기 회로는 op amp를 이용하여 구현할 수 있는 대표적인 아날로그 회로 중 하나입니다. 적분기 회로는 입력 신호를 시간에 따라 적분하여 출력을 생성합니다. 이를 통해 입력 신호의 주파수 특성을 변환할 수 있습니다. 적분기 회로는 저주파 통과 필터, 미분기 회로의 기반이 되며, 다양한 아날로그 신호처리 응용에 활용됩니다. 적분기 회로의 설계 시에는 op amp의 오프셋 전압, 입력 바이어스 전류, 입력 임피던스 등의 특성을 고려해야 합니다. 또한 적분 시간 상수를 적절히 설정하여 원하는 주파수 응답 특성을 얻을 수 있도록 해야 합니다.
    • 3. 주제6: Relaxation Oscillator
      Relaxation Oscillator는 op amp를 이용하여 구현할 수 있는 대표적인 아날로그 회로 중 하나입니다. Relaxation Oscillator는 RC 회로와 히스테리시스 비교기를 이용하여 주기적인 출력 신호를 생성합니다. Relaxation Oscillator는 간단한 구조와 안정적인 동작으로 인해 다양한 응용 분야에서 활용됩니다. 예를 들어 타이밍 회로, 펄스 발생기, 삼각파 발생기 등에 사용됩니다. Relaxation Oscillator의 설계 시에는 op amp의 특성, RC 회로의 시정수, 히스테리시스 비교기의 문턱 전압 등을 고려해야 합니다. 또한 원하는 주파수와 출력 파형을 얻기 위해 이러한 설계 요소들을 적절히 조정해야 합니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      op amp의 입력 전압 레벨, PSRR, SLEW RATE, 적분기 및 미분기 회로, Relaxation Oscillator 실험에 대한 이론적 계산, 모의실험, 측정값을 비교 분석하여 실험결과를 정리하였습니다.
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