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아주대학교 전자회로실험 전회실 실험1 1

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최초등록일 2016.11.03 최종저작일 2016.03
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아주대학교 전자회로실험 전회실 실험1 1
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    목차

    1. 실험 결과
    2. 실험 고찰

    본문내용

    1. 실험 결과
    741 OP AMP는 전자회로에서 가장 기본이 되는 소자이며, 기본적으로 전압을 증폭해 주기 때문에 연산 증폭기라는 이름을 가진다. 하지만, OP AMP에 입력과 출력 신호를 pin table에 따라 직접 연결한다면 이득이 안정되지 않는다. 따라서 이득에 대한 안정화를 위해 출력에서 입력으로 Negative Feedback(부궤환)을 해주게 된다.
    부궤환은 위와 같은 목적을 가지나, 입력 전원의 위치에 따라 출력 전압은 반전, 비반전에 따라 위상을 다르게 가질 수 있었고, 전압 이득 또한 약간 달랐다. 아래는 이 두 가지 증폭기에 대한 실험의 결과이다.

    ① 반전 부궤환 증폭기
    반전 부궤환 증폭기는 기본적으로 신호의 출력이 ‘반전’되는 증폭기였다. 따라서 Input의 에 교류 입력신호를 연결하였다.

    <중 략>

    2. 실험 고찰
    전자회로실험의 첫 실험은 전자회로에 있어서 가장 중요한 소자인 증폭기를 이해하였다. 증폭기로 대표되는 741 OP AMP를 이용했으며, 증폭기의 역할 중 가장 기본적인 전압-전압 증폭기를 구성하였다. 전압 증폭기는 크게 비반전, 반전 증폭기로 나뉘기 때문에 신호입력단을 바꿔가며 실험을 진행했다.
    회로 구성에 있어서 또한 중요한 요소가 있었다. 바로 부궤환(Negative Feedback)이었다. 부궤환은 계속해서 인가되는 입력전원으로 인해 포화가 될 수도 있는 증폭기를 안정화 시켜주는 역할을 하였다.

    실험 1은 연산 증폭기의 일종인 반전 부궤환 증폭기를 실험하였다.

    <중 략>

    실험에서 오차는 크게 두 가지, 전압 이득과 위상에서 발생할 수 있었다. 위상의 경우 비반전, 반전 모두 2% 혹은 2°내외의 오차를 가져 우수한 결과를 얻을 수 있었다. 하지만 전압 이득의 경우 이 매우 커지거나 작아질 경우 오차를 확인할 수 있었다. 이에 대한 이유는 여러 가지를 생각할 수 있었다.
    첫 번째, 저항의 오차가 존재하는 것을 생각할 수 있었다. 일반적인 저항의 경우 금색띠를 가지기 때문에 5% 내외의 오차가 발생할 수 있다. 저항을 사용하기 앞서 DMM으로 측정하지 않았기 때문에 그 값에 대한 확인을 완전히 할 수는 없었다.

    참고자료

    · 전자회로실험 강의노트 실험1
    · Electric Circuits, James W. Nilsson 외 1인
    · http://www.learnabout-electronics.org/Amplifiers/amplifiers62.php
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