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아주대학교 전자회로실험 설계1 C 측정 결과보고서

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최초등록일 2020.06.06 최종저작일 2017.06
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아주대학교 전자회로실험 설계1 C 측정 결과보고서
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    목차

    1. 설계 목적
    2. 설계에 필요한 이론
    3. 실험 부품
    4. 실험결과
    5. 설계목표 달성정도
    6. 고찰
    7. 참조

    본문내용

    1. 설계 목적
    - 직접 설계한 회로를 가지고 캐패시터를 측정해 본다.

    고찰
    이번 2주 동안의 실험은 C측정 회로를 설계하는 것으로 C를 측정할 수 있는 많은 방법 중에서 실험3.적분회로를 구성하여 C를 측정하는 회로를 설계하였다. 적분 회로를 선택한 이유는 사각파 발생회로, Low Pass Filter 등 다른 여러 가지 방법들보다 C값의 오차의 정확도가 높고, 측정 과정 또한 간단하였기 때문이다. 예를 들어 새로운 방법인 아래 그림과 같이 교류 브릿지 회로를 이용하여 설계 해보려고 했으나 측정하려는 캐패시터에 따라 C1(아래)의 캐패시터 값을 2배 해주어야 하는데 만약 값을 알지 못하는 캐패시터에 대해 아래와 같이 회로를 구성하게 되면 측정하는데 필요한 캐패시터의 개수가 많아져 비용도 높아질 뿐 만 아니라 저항과 캐패시터의 소자 오차로 인해 오차율 또한 높아지기 때문에 이번 설계에서 사용 하지 않았다. 또한, 정파 정류기를 이용하여 캐패시턴스를 측정하는 회로를 이용하여 아래의 그림과 같이 측정하고 의 식을 이용하여 캐패시터의 값을 계산해 보려고 했으나 이 회로는 캐패시터의 값에 따라 회로의 저항 값을 수시로 바꾸어 주어야 하기 때문에 원하는 C의 값을 측정하기 위해 저항 값을 찾는데 시간이 많이 소비된다. 즉, 캐패시터의 값을 알지 못하면 저항의 값을 선택해주기 어렵기 때문에 사용하는데 있어 한계가 있었다. 예를 들어 캐패시터의 크기가 너무 크거나 작으면 그래프가 일정하지 않고 높거나 낮게 측정되므로 측정하는데 한계가 있다. 그리고 의 값을 측정하는데 있어 PSpice의 경우 측정하기 쉽지만 오실로스코프로 측정하는데 있어 한계가 있기 때문에 설계 회로 선택에서 제외했다.
    그리고 이번 설계 회로에서 선택한 적분 회로에 슈미트 트리거 회로를 구성하여 파형 발생기 없이 슈미트 트리거 회로로 사각파를 발생시켜 볼 생각도 해보았지만 설계 사양에는 비용(cost)과 같은 조건은 없었고 정확도에 중점을 두었기 때문

    참고자료

    · http://blog.naver.com/paval777/178837376 (적분기)
    · Microelectronics 2nd edition, Behzad Razavi, WILEY, 2012. 실험이론 참조
    · www.datasheet.co.kr : uA741C Op-amp Datasheet 참조
    · 실험3. 적분회로 강의노트 및 실험이론 참조
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