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윈브리지 회로를 이용한 A/D 변환기 설계

윈브리지 회로를 이용한 A/D 변환기 설계, 회로도와 파형출력,
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한컴오피스
최초등록일 2010.06.16 최종저작일 2009.11
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윈브리지 회로를 이용한 A/D 변환기 설계
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    소개

    윈브리지 회로를 이용한 A/D 변환기 설계, 회로도와 파형출력,

    목차

    1. 명제
    2. 목적
    3. 블록도
    4.관련이론
    ◉ 윈브리지 원리!!
    ◆ 윈브리지 발진회로의 동작조건
    ◆ 윈브리지회로를 이해하기 위한 이론들..
    ♠ OP_-AMP (연산증폭기)
    ▣ 이상적인 연산 증폭기의 특징
    5. 소자선택.
    ♠윈 브리지 회로
    ♠증폭기
    ♠비교기
    8. 회로 설계 (사진)
    9. 회로 설계 (파형)
    10. 비교

    본문내용

    4.관련이론
    윈브리지 원리!!
    ⇒ 윈-브리지 발진기(Wien-bridge oscillator)는 5㎐∼1㎒의 주파수범위의 저주파용 발진기의 대표적인 것으로 상업용 오디오 발진기나 다른 저주파 응용에서 많이 사용된다. 진상 및 지상회로(lead-lag network)윈-브리지 발진기는 진상 및 지상 회로라 불리는 귀환회로를 사용하는데 매우 낮은 저주파수인 경우 직렬 커패시터는 입력신호를 개방한 것처럼 나타나므로 출력신호는 없으며 매우 높은 고주파수인 경우에서는 분로 커패시터가 단락 된 것처럼 보이므로 출력이 없으며 이들 값 사이에서 진상 및 지상회로로부터의 출력전압은 최대값에 도달한다. 입력전압에 대한 출력전압의 위상 각을 나타낸 것으로 매우 낮은 주파수에서 위
    ◆윈브리지 회로◆
    상각은 정(+)으로 나타나고 회로는 진상회로로서 작용하며 매우 높은 주파수에서 위상 각은 부(-)의 값을 나타내며 위로는 위상지연으로서 작용한다. 이들 사이에서 공진주파수 f_r은 위상천이가 0°인 값을 지닌다.
    윈-브릿지는 4개의 저항과 2개의 커패시터로 특별한 입력 소스가 없이도 파형(sin)을 발생시키는 발진기이다. 위 회로는 윈비르지 발진회로이며. 회로는 크게 비반전 증폭기와 윈비르지 회로로 구성된다. 윈-브릿지에 일단 윈-




    10. 비교
    공돌이1 : 설계를 통하여 이론상으로만 알아왔던 실험을 직접 자료를 수집하고 소자를 선택하여 CAD를 돌려 설계를 하여 이론상의 값들을 확인하고 파형을 눈으로 확인할 수 있었다. 윈브리지 발진회로는 능동소자로 외부의 입력 없이 R과 C로 인해 발진하는 것을 알수 있고 주파수 범위도 결정된다. 또한 이론치와 측정치와의 오차율이 적을수록 안정적인 회로라는 것을 알수 있었다. 주파수안정과 온도드리프트등 단점이 있기는 하지만 광범위한 주파수 가변이 가능하고 낮은 주파수 발진에 유리하며 이론상으로 보면서 왜 이런값들이 주어지고 결과가 이렇게 나오는지 몰랐었지만, 이번 설계를 계기로 실험의 중요성을 알게 되었고 실험을 하면서 많은 착오와 오류가 있었지만 그것을 수정해가며 결과를 확인할 수 있었다.
    공돌이2 : 보고서를 작성하면서 새로운 사실들, 수업시간에 배웠던 내용이외에 직접 회로 설계를 해보고 오실로스코프로 파형 관찰을

    참고자료

    · 없음
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