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[중앙대학교 3학년 1학기 전자회로설계실습] 결과보고서2 구매 시 절대 후회 없음(A+자료)

중앙대학교 3학년 1학기 전자회로설계실습 보고서입니다. 총학점 4.4x 로 졸업한 졸업생의 실험보고서로 A+ 받은 자료입니다. 구매 시 절대 후회 없을 것이라 장담합니다. 보고서 분량도 많고, 보고서 내에 회로도, 그래프, 차트 등 포함되어 있습니다.
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한컴오피스
최초등록일 2023.08.28 최종저작일 2019.04
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[중앙대학교 3학년 1학기 전자회로설계실습] 결과보고서2 구매 시 절대 후회 없음(A+자료)
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    소개

    중앙대학교 3학년 1학기 전자회로설계실습 보고서입니다.
    총학점 4.4x 로 졸업한 졸업생의 실험보고서로 A+ 받은 자료입니다.
    구매 시 절대 후회 없을 것이라 장담합니다.
    보고서 분량도 많고, 보고서 내에 회로도, 그래프, 차트 등 포함되어 있습니다.

    목차

    1. 요약
    2. 서론
    3. 실험결과
    4. 결론

    본문내용

    첫 번째 실험에서는 Offset Voltage를 측정하는 회로를 설계하였다. 그 후 Open Loop Gain을 구하고 출력의 결과를 분석하였다. -open loop일 때 이 출력은 power supply로 공급되는 전압이 15V 이상으로 높아질 수가 없다. 따라서 15V이하의 최대 출력 값이 나옴을 확인하였다.

    그리고 Offset을 측정하는 실험을 진행하였다. Gain이 다른 두 개의 증폭기를 설계하여 파형을 측정하였다. 이 때의 Offset voltage를 측정하였다. -Gain이 100V/V일 때는 V _{os}=0.000232V, Gain이 1000V/V일 때는 V _{os}=0.0240V

    또 slew rate를 측정하는 회로를 설계하고 Data sheet의 slew rate와 비교하였다. Data sheet의 slew rate값은 minimum 2.5V/

    mu s이다. 실험에서는 측정된 slew rate값은 0.333V/

    mu s이므로 Data sheet의 범위를 만족했다.

    두 번째 실험에서는 Integrator를 설계하였다. R _{F}값이 클 때, 적당할 때, 작을 때의 파형을 오실로스코프를 통해 관찰하고 PSPICE 출력파형과 비교하였다. -모든 경우에서 PSPICE와 오실로스코프의 파형에 차이가 있었다. 그 차이는 offset voltage가 계속 변하는 PSPICE의 경우와, offset voltage로 인해 커패시터가 이미 충전된 상태에서의 화면을 보여주는 오실로스코프의 경우에서 기인한다고 보여진다.

    input pulse의 크기를 2V, 주파수를 250Hz로 설정하고 R=R _{F} =1k OMEGA , C=0.47

    mu F로 설계하였을 때 입력전압이 인가되고 2ms뒤의 V _{0}값이 보이도록 출력파형을 분석하였다. 이론 값과 비교하였다.

    -출력된 전압은 1.80V이고 오차율은 7.22%이다.

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. Op Amp Offset Voltage 측정
      Op Amp의 오프셋 전압 측정은 정밀한 아날로그 회로 설계에서 매우 중요한 작업입니다. 오프셋 전압은 입력이 0V일 때 출력에 나타나는 원치 않는 전압으로, 이를 정확히 측정하고 보정하지 않으면 신호 처리 정확도가 크게 저하됩니다. 측정 방법으로는 null 기법이나 피드백 회로를 이용한 방법이 효과적이며, 온도 변화에 따른 드리프트도 함께 고려해야 합니다. 특히 저잡음 애플리케이션에서는 오프셋 전압이 시스템 성능을 좌우하는 핵심 요소이므로, 정기적인 캘리브레이션과 모니터링이 필수적입니다.
    • 2. Slew Rate 측정 및 분석
      Slew Rate는 Op Amp의 출력이 변할 수 있는 최대 속도를 나타내며, 고속 신호 처리 애플리케이션에서 중요한 성능 지표입니다. 측정 시 충분히 큰 입력 신호를 인가하여 Op Amp가 포화 상태에 도달하도록 해야 정확한 값을 얻을 수 있습니다. Slew Rate 제한으로 인한 왜곡은 특히 고주파 신호나 빠른 펄스 신호 처리에서 문제가 될 수 있으므로, 설계 단계에서 충분한 여유를 두어야 합니다. 또한 온도와 전원 전압에 따른 변화도 분석하여 최악의 경우를 고려한 설계가 필요합니다.
    • 3. Integrator 회로 설계 및 성능
      Integrator 회로는 Op Amp와 커패시터를 이용한 기본적이면서도 강력한 아날로그 신호 처리 회로입니다. 이상적인 적분 동작을 위해서는 Op Amp의 높은 개루프 이득, 낮은 오프셋 전압, 그리고 충분한 대역폭이 필요합니다. 실제 설계에서는 피드백 저항을 추가하여 DC 드리프트를 방지하고, 입력 임피던스를 고려하여 버퍼 단계를 추가하는 것이 좋습니다. 또한 커패시터의 누설 전류와 Op Amp의 입력 바이어스 전류가 적분 오차를 유발하므로, 이들을 최소화하는 소자 선택이 중요합니다.
    • 4. Integrator 출력 전압 계산 및 오차 분석
      Integrator의 출력 전압은 이론적으로 입력 신호를 시간에 대해 적분한 값에 비례하지만, 실제 회로에서는 여러 오차 요인이 존재합니다. 주요 오차 원인으로는 Op Amp의 오프셋 전압, 입력 바이어스 전류, 커패시터의 누설 전류, 그리고 유한한 개루프 이득이 있습니다. 이들 오차는 시간에 따라 누적되어 출력 드리프트를 야기하므로, 정확한 계산을 위해서는 각 오차 항을 개별적으로 분석하고 보정해야 합니다. 특히 장시간 적분이 필요한 응용에서는 오차 누적이 심각하므로, 주기적인 리셋이나 보정 메커니즘의 도입이 필수적입니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      Op Amp의 핵심 특성을 실험을 통해 측정하고 Integrator 회로를 설계하여 그 동작을 분석한 내용을 포함하고 있으며, 실험 결과와 이론 값의 비교, 오차 원인 분석 등 실험 내용을 상세히 다루고 있습니다.
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