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전자전기컴퓨터설계1 결과보고서 7주차

"전자전기컴퓨터설계1 결과보고서 7주차"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.03.16 최종저작일 2019.06
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전자전기컴퓨터설계1 결과보고서 7주차
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    소개

    "전자전기컴퓨터설계1 결과보고서 7주차"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 서론
    2. 실험 장비 및 재료
    3. 실험 결과 및 토론
    4. 결론
    5. 참고문헌

    본문내용

    가. 실험의 목적
    PSpice를 통하여 op-amp회로의 계산 결과를 도출하고 계산 원리를 알아본다.

    나.실험이론
    연산증폭기(OP amp : Operational Amplifier)란 덧셈, 곱셈, 뺄셈, 나눗셈의 수학적인 연산의 기능을 수행할 수 있도록 만들어진 고 이득 직렬증폭기로, 신호처리, 컴퓨터, 통신, 신호발생장치 및 측정장치 등 다양한 종류의 전자 회로에서 중요한 구성 요소(building block)로 사용되고 있다. 이상적인 연산증폭기는 전압이득이 무한대,
    입력저항이 무한대, 출력저항이 0, 주파수대역이 0~무한대이다. 연산 증폭기의 최대 장점은 외부에서의 저항, 콘덴서등의 소자로 부귀환을 걸어서 가·감산. 적분과 미분 등의 아날로그 연산을 빠르고 정확하게 할 수 있다는 것이다.

    1)증폭기의 종류
    1-1 반전 증폭기
    반전 증폭기란 무유저항이 거꾸로 연결되어 있다. 비반전입력(+)입력)은 그라운드와직접 접지되어 있고, 입력신호는 입력저항인 R1을 거쳐 전달된다. 출력전압은 입력전압에 대해 역위상, 즉 부호가 다르므로 결합저항 R2를 거쳐 귀환되는 신호도 입력신호에 대해 반대가 된다.

    반전 증폭기의 구조와 특징
    · 가상단락(op-amp에 부궤환을 걸면 나타나는 현상. 반전입력단자와 비반전 단자의 전위가 같아지도록 조정이된다.) 상태이므로 v+=v−=0 이고, Ri=∞ 이므로 i+=i−=0
    · 반전입력단자에 대하여 Kirchhoff's law을 적용하면 iR1+iR2=0, iR1=Vs/R1, iR2=V0/R2
    ·위의 두 식으로부터 V0=(−R2/R1)Vs
    ·출력전압 V0는 입력전압 Vs와 반대의 부호를 가지며 증폭율은 (−R2/R1) 이다.
    ·R2는 출력전압을 반전입력단자로 negative feedback 시킨다.
    ·출력전압이 포화되지 않아야 한다.

    참고자료

    · https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=753874&cid=50324&categoryId=50324
    · 2019 실험1 교안
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 연산증폭기(OP amp)
      연산증폭기(OP amp)는 전자 회로에서 매우 중요한 역할을 합니다. 이는 매우 높은 입력 임피던스와 매우 낮은 출력 임피던스를 가지고 있어 다양한 회로에 활용될 수 있습니다. 연산증폭기는 신호 증폭, 필터링, 적분, 미분 등 다양한 기능을 수행할 수 있어 아날로그 회로 설계에 필수적인 요소입니다. 또한 연산증폭기는 피드백 회로를 통해 정밀한 제어가 가능하며, 이를 통해 안정적이고 정확한 회로 동작을 구현할 수 있습니다. 따라서 연산증폭기는 전자 회로 설계에 있어 매우 중요한 부품이라고 할 수 있습니다.
    • 2. 반전 증폭기
      반전 증폭기는 연산증폭기를 이용하여 구현할 수 있는 기본적인 회로 중 하나입니다. 반전 증폭기는 입력 신호와 반대 위상의 출력 신호를 생성하는 회로로, 입력 신호의 크기를 조절할 수 있습니다. 이를 통해 신호의 크기를 증폭하거나 감쇄시킬 수 있습니다. 반전 증폭기는 다양한 응용 분야에서 활용되는데, 대표적으로 오디오 증폭기, 센서 신호 처리, 제어 시스템 등에 사용됩니다. 또한 반전 증폭기는 연산증폭기의 기본적인 동작 원리를 이해하는 데 도움이 되며, 더 복잡한 회로 설계의 기초가 됩니다. 따라서 반전 증폭기는 전자 회로 설계에 있어 매우 중요한 회로 구조라고 할 수 있습니다.
    • 3. 비반전 증폭기
      비반전 증폭기는 연산증폭기를 이용하여 구현할 수 있는 또 다른 기본적인 회로 중 하나입니다. 비반전 증폭기는 입력 신호와 동일한 위상의 출력 신호를 생성하는 회로로, 입력 신호의 크기를 조절할 수 있습니다. 이를 통해 신호의 크기를 증폭하거나 감쇄시킬 수 있습니다. 비반전 증폭기는 반전 증폭기와 달리 입력 신호와 출력 신호의 위상이 같기 때문에, 신호의 극성을 유지하면서 증폭할 수 있습니다. 비반전 증폭기는 버퍼 증폭기, 전압 팔로워, 전압 분배기 등 다양한 응용 분야에서 활용됩니다. 또한 비반전 증폭기는 연산증폭기의 기본적인 동작 원리를 이해하는 데 도움이 되며, 더 복잡한 회로 설계의 기초가 됩니다. 따라서 비반전 증폭기는 전자 회로 설계에 있어 매우 중요한 회로 구조라고 할 수 있습니다.
    • 4. 미분기
      미분기는 연산증폭기를 이용하여 구현할 수 있는 회로 중 하나로, 입력 신호의 미분 값을 출력으로 생성합니다. 이를 통해 입력 신호의 변화율을 측정할 수 있습니다. 미분기는 다양한 응용 분야에서 활용되는데, 대표적으로 속도 검출, 가속도 측정, 엣지 검출 등에 사용됩니다. 또한 미분기는 제어 시스템, 신호 처리, 이미지 처리 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다. 미분기는 연산증폭기의 기본적인 동작 원리를 이해하는 데 도움이 되며, 더 복잡한 회로 설계의 기초가 됩니다. 따라서 미분기는 전자 회로 설계에 있어 매우 중요한 회로 구조라고 할 수 있습니다.
    • 5. 적분기
      적분기는 연산증폭기를 이용하여 구현할 수 있는 회로 중 하나로, 입력 신호의 적분 값을 출력으로 생성합니다. 이를 통해 입력 신호의 누적 값을 측정할 수 있습니다. 적분기는 다양한 응용 분야에서 활용되는데, 대표적으로 속도 측정, 위치 측정, 필터링 등에 사용됩니다. 또한 적분기는 제어 시스템, 신호 처리, 이미지 처리 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다. 적분기는 연산증폭기의 기본적인 동작 원리를 이해하는 데 도움이 되며, 더 복잡한 회로 설계의 기초가 됩니다. 따라서 적분기는 전자 회로 설계에 있어 매우 중요한 회로 구조라고 할 수 있습니다.
    • 6. 전압팔로워
      전압팔로워는 연산증폭기를 이용하여 구현할 수 있는 회로 중 하나로, 입력 신호와 동일한 전압을 출력으로 생성합니다. 이를 통해 입력 신호의 전압을 그대로 유지하면서 부하 전류를 공급할 수 있습니다. 전압팔로워는 매우 높은 입력 임피던스와 매우 낮은 출력 임피던스를 가지고 있어, 입력 신호에 영향을 미치지 않고 부하를 구동할 수 있습니다. 전압팔로워는 버퍼 증폭기, 센서 신호 처리, 전압 분배기 등 다양한 응용 분야에서 활용됩니다. 또한 전압팔로워는 연산증폭기의 기본적인 동작 원리를 이해하는 데 도움이 되며, 더 복잡한 회로 설계의 기초가 됩니다. 따라서 전압팔로워는 전자 회로 설계에 있어 매우 중요한 회로 구조라고 할 수 있습니다.
    • 7. 반전가산기
      반전가산기는 연산증폭기를 이용하여 구현할 수 있는 회로 중 하나로, 여러 개의 입력 신호를 합산하여 반전된 출력 신호를 생성합니다. 이를 통해 다양한 신호를 하나의 출력으로 결합할 수 있습니다. 반전가산기는 신호 처리, 제어 시스템, 연산 회로 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 또한 반전가산기는 연산증폭기의 기본적인 동작 원리를 이해하는 데 도움이 되며, 더 복잡한 회로 설계의 기초가 됩니다. 따라서 반전가산기는 전자 회로 설계에 있어 매우 중요한 회로 구조라고 할 수 있습니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      op-amp 회로의 다양한 구조와 특징을 실험을 통해 확인하고, 이론과 시뮬레이션 결과를 비교하여 오차 원인을 분석하는 등 op-amp 회로에 대한 이해를 높이고자 했다.
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