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서강대학교 고급전자회로실험 4주차 예비/결과레포트 (A+자료)

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최초등록일 2024.09.02 최종저작일 2022.09
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서강대학교 고급전자회로실험 4주차 예비/결과레포트 (A+자료)
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    • 🔬 전자회로 실험의 상세한 실험 과정과 결과 분석 제공
    • 📊 시뮬레이션과 실제 측정 결과의 비교 및 심층 분석
    • 💡 OP AMP 회로의 실무적 이해와 동작 원리 설명

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    목차

    1. 실험결과
    2. 고찰사항

    본문내용

    1. 실험결과
    1 실험회로 1 (myDAQ의 Bode Analyzer로 실제 실험 수행)
    1.1 [실험회로 1]과 같이 구성하여 진폭이 1 V인 정현파 v_SRC와 R_L = 10 kΩ을 연결한다.
    a) 입력주파수에 따른 전압이득
    입력 주파수에 따른 전압이득의 크기와 위상
    주파수 (Hz)1101001 k10 k100 k1 M
    전압이득 (V/V)
    (시뮬레이션)64.69u635.98u6.66m65.26m314.9m135.4m14.7m
    전압이득 (V/V)
    (측정은 하지 않아도 됨)
    b) 시뮬레이션에서 얻은 위의 표의 값을 이용하여 전달함수의 Bode plot을 그리시오. 실험에서는 myDAQ의 Bode Analyzer로 Bode plot을 측정하고 시뮬레이션과 비교하시오.

    < myDAQ Bode Analyzer로 그린 Bode plot>
    - 우선 실험회로1에 대해 분석해보자. 실험회로1은 간단한 전압분배 회로로 해석할 수 있다. 직렬 R1C1와 병렬 R2C2에 의해, V_out= Vin/(3+j(ωCR-1/ωCR)) 이다. 시뮬레이션의 bode plot에서 보다시피, 전압의 gain은 f < 20kHz일 때는 주파수가 증가함에 따라 같이 증가하다가, 그 이후에는 감소하게 된다. myDAQ의 bode analyzer로 주파수 특성을 측정한 결과, 10Hz < f < 20kHz의 입력 신호에 대해서는 gain이 -50dB에서 -10dB까지 증가하는 모습을 보였다. 이는 PSpice 시뮬레이션의 결과와 경향성이 같다. 100Hz와 20kHz의 입력 신호에 대해서, gain값 또한 각각 -30dB, -10dB로, 시뮬레이션의 결과와 1%정도의 오차율을 보이며 거의 일치했다. 따라서 실제 실험의 측정 결과는 이론에 부합하고, 해당 회로의 주파수 특성을 Bode analyzer를 이용해 분석할 수 있었다.

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 전압분배 회로
      전압분배 회로는 전자 회로에서 매우 중요한 역할을 합니다. 이 회로는 입력 전압을 원하는 출력 전압으로 변환하는 데 사용됩니다. 전압분배 회로는 간단한 구조와 작동 원리를 가지고 있지만, 정확한 설계와 구현이 필요합니다. 전압분배 회로는 다양한 전자 장치에 사용되며, 전원 공급 장치, 센서 회로, 증폭기 등에 널리 활용됩니다. 이 회로의 설계 시 부하 변화, 온도 변화, 부품 공차 등을 고려해야 하며, 안정적이고 효율적인 동작을 위해 적절한 저항값 선정이 중요합니다. 전압분배 회로는 전자 회로 설계의 기본이 되는 중요한 회로 구조라고 할 수 있습니다.
    • 2. 발진기 회로
      발진기 회로는 전자 회로에서 매우 중요한 역할을 합니다. 이 회로는 주기적인 신호를 생성하여 다양한 전자 장치에 사용됩니다. 발진기 회로는 크게 RC 발진기, LC 발진기, 크리스탈 발진기 등으로 구분됩니다. 각 발진기 회로는 고유한 특성과 장단점을 가지고 있어, 용도와 요구 사항에 따라 적절한 회로를 선택해야 합니다. 발진기 회로의 설계 시 주파수 안정성, 출력 파형의 품질, 전력 소모 등을 고려해야 하며, 적절한 부품 선정과 회로 구현이 필요합니다. 발진기 회로는 통신, 신호 처리, 타이밍 등 다양한 분야에서 활용되며, 전자 회로 설계의 핵심 요소라고 할 수 있습니다.
    • 3. 비교기 회로
      비교기 회로는 전자 회로에서 매우 중요한 역할을 합니다. 이 회로는 두 개의 입력 신호를 비교하여 출력 신호를 생성합니다. 비교기 회로는 간단한 구조와 작동 원리를 가지고 있지만, 정확한 설계와 구현이 필요합니다. 비교기 회로는 다양한 전자 장치에 사용되며, 센서 신호 처리, 전압 레벨 검출, 과전류 보호 등에 널리 활용됩니다. 이 회로의 설계 시 입력 오프셋 전압, 히스테리시스, 응답 속도 등을 고려해야 하며, 안정적이고 정확한 동작을 위해 적절한 부품 선정과 회로 구현이 중요합니다. 비교기 회로는 전자 회로 설계의 기본이 되는 중요한 회로 구조라고 할 수 있습니다.
    • 4. 구형파 발생기 회로
      구형파 발생기 회로는 전자 회로에서 매우 중요한 역할을 합니다. 이 회로는 정사각형 모양의 파형을 생성하여 다양한 전자 장치에 사용됩니다. 구형파 발생기 회로는 크게 RC 구형파 발생기, 트랜지스터 구형파 발생기, 오퍼레이셔널 증폭기 구형파 발생기 등으로 구분됩니다. 각 구형파 발생기 회로는 고유한 특성과 장단점을 가지고 있어, 용도와 요구 사항에 따라 적절한 회로를 선택해야 합니다. 구형파 발생기 회로의 설계 시 주파수 안정성, 출력 파형의 품질, 전력 소모 등을 고려해야 하며, 적절한 부품 선정과 회로 구현이 필요합니다. 구형파 발생기 회로는 디지털 회로, 타이밍 회로, 신호 처리 등 다양한 분야에서 활용되며, 전자 회로 설계의 핵심 요소라고 할 수 있습니다.
    • 5. 구형파 발생기 설계
      구형파 발생기 회로 설계는 전자 회로 설계에서 매우 중요한 부분입니다. 구형파 발생기는 디지털 회로, 타이밍 회로, 신호 처리 등 다양한 분야에서 활용되므로, 정확하고 안정적인 동작이 필요합니다. 구형파 발생기 설계 시 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다. 첫째, 원하는 주파수 범위와 출력 파형의 특성을 정의해야 합니다. 이를 바탕으로 적절한 회로 구조(RC, 트랜지스터, 오퍼레이셔널 증폭기 등)를 선택해야 합니다. 둘째, 회로 구현을 위한 부품 선정이 중요합니다. 저항, 커패시터, 트랜지스터 등의 값과 특성을 고려하여 안정적인 동작이 가능하도록 해야 합니다. 셋째, 회로의 전원 공급, 부하 변화, 온도 변화 등 외부 요인에 대한 영향을 최소화하는 설계가 필요합니다. 이를 위해 적절한 바이어스 회로, 보상 회로 등을 구현해야 합니다. 넷째, 출력 파형의 품질을 높이기 위해 파형 정형 회로를 추가할 수 있습니다. 이를 통해 상승/하강 시간, 오버슈트, 리플 등을 개선할 수 있습니다. 구형파 발생기 설계는 전자 회로 설계의 핵심 기술 중 하나이며, 정확한 분석과 설계 기술이 필요합니다. 이를 통해 안정적이고 효율적인 구형파 발생기 회로를 구현할 수 있습니다.
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      Ai 리뷰
      이 문서는 발진기와 신호발생기 회로의 실험 결과를 상세히 다루고 있으며, 시뮬레이션 결과와 실제 측정 결과를 비교하여 회로의 특성을 체계적으로 분석하고 있습니다.
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