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[A+] 전자회로설계실습 2차 예비보고서

"[A+] 전자회로설계실습 2차 예비보고서"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.06.21 최종저작일 2023.06
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[A+] 전자회로설계실습 2차 예비보고서
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    목차

    1. 목적
    2. 준비물
    3. 설계실습 계획서

    본문내용

    1. 목적
    OP Amp의 offset 전압과 slew rate를 측정하는 회로, 적분기를 설계, 구현, 측정, 평가한다.

    2. 준비물 및 유의사항
    Function Generator : 1대
    Oscilloscope(2channel) : 1대
    DC Power Supply(2channel) : 1대
    DMM : 1대
    Op Amp: LM741CN : 3개
    Resistor: 51 Ω, 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100kΩ, 1MΩ, 5%, 1/2 W : 2개
    Capacitor: 0.47 uF, 4.7 uF, 100 uF : 1개
    Variable Resistor 가변저항 20 kΩ, 1/2 W : 2개
    스위치 : 1개
    점퍼선 : 다수
    Bread Board : 1개

    3. 설계실습 계획서
    3.1 Offset Voltage, Slew Rate
    3.1.1 Offset Voltage 개념
    아래의 그림 1과 같이 두 입력단자를 모두 접지시키면 입력 단자 간의 전위차가 존재하지 않으므로 이상적인 OP-Amp를 가정할 경우 출력전압은 0 V가 된다. 그러나 실제 OP-Amp의 경우에는 OP-Amp 내부에 그림 1과 같이 Offset voltage가 존재하므로 출력전압은 0 V가 아니며 그 출력전압을 Open loop gain으로 나누면 Offset voltage를 구할 수 있다고 생각된다. 그러나 실제로는 이런 방법을 사용할 수 없다. 그 이유가 무엇인지 기술한다.

    Ideal OP-Amp의 경우, <그림 1>과 같이 두 입력단자를 모두 접지하면 입력단자간 전위차가 없어 출력전압이 0V가 된다.
    실제 OP-Amp의 경우, 무한대의 Open loop gain을 가지는 Ideal OP-Amp와 비슷하게 Open loop gain이 유한하지만 매우 클 것이다. 따라서 아주 작은 크기의 Offset voltage이더라도 Open loop gain을 곱한다면 매우 큰 output 전압이 나올 것이다. LM741C의 Data sheet에 명시된 input offset voltage=2mV이고, Open loop gain=200,000V이므로, 400V의 출력이 나와야 한다.

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. OP Amp의 Offset Voltage 측정
      OP Amp의 Offset Voltage 측정은 매우 중요한 작업입니다. Offset Voltage는 이상적인 OP Amp와 실제 OP Amp 사이의 차이를 나타내며, 이는 회로 성능에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 Offset Voltage를 정확하게 측정하고 이를 보정하는 것이 필요합니다. 이를 위해서는 정밀한 측정 장비와 적절한 측정 방법이 요구됩니다. 또한 온도 변화, 전원 변동 등의 외부 요인에 의한 Offset Voltage 변화도 고려해야 합니다. 정확한 Offset Voltage 측정과 보정을 통해 OP Amp 기반 회로의 성능을 최적화할 수 있습니다.
    • 2. OP Amp의 Slew Rate 측정
      OP Amp의 Slew Rate 측정은 OP Amp의 동적 특성을 평가하는 데 매우 중요합니다. Slew Rate는 OP Amp의 출력 전압이 변화할 수 있는 최대 속도를 나타내며, 이는 OP Amp 기반 회로의 동작 속도와 정밀도에 큰 영향을 미칩니다. 따라서 Slew Rate를 정확하게 측정하고 이를 고려하여 회로를 설계하는 것이 필요합니다. 이를 위해서는 적절한 측정 회로와 측정 방법이 요구됩니다. 또한 온도, 전원 전압 등의 외부 요인이 Slew Rate에 미치는 영향도 고려해야 합니다. 정확한 Slew Rate 측정을 통해 OP Amp 기반 회로의 성능을 최적화할 수 있습니다.
    • 3. Integrator 설계
      Integrator 회로는 아날로그 신호 처리 분야에서 매우 중요한 회로입니다. Integrator는 입력 신호를 적분하여 출력 신호를 생성하므로, 센서 신호 처리, 필터링, 제어 등 다양한 응용 분야에서 활용됩니다. Integrator 설계 시에는 OP Amp의 특성, 입력 신호의 특성, 적분 시간 상수 등을 고려해야 합니다. 또한 Integrator의 초기 조건, 포화 문제, 오프셋 전압 등도 고려해야 합니다. 이를 통해 안정적이고 정확한 Integrator 회로를 설계할 수 있습니다. 정확한 Integrator 설계는 아날로그 신호 처리 분야에서 매우 중요한 기술입니다.
    • 4. 센서 출력 적분을 위한 Integrator 설계
      센서 출력 신호를 적분하여 처리하는 것은 많은 응용 분야에서 매우 유용합니다. 예를 들어 가속도 센서의 출력을 적분하면 속도 정보를, 속도 센서의 출력을 적분하면 위치 정보를 얻을 수 있습니다. 이러한 경우 Integrator 회로 설계가 매우 중요합니다. Integrator 설계 시에는 센서 출력 신호의 특성, 원하는 적분 시간 상수, 노이즈 제거, 오프셋 전압 보정 등을 고려해야 합니다. 또한 Integrator의 초기 조건 설정, 포화 문제 해결 등도 중요합니다. 정확한 Integrator 설계를 통해 센서 출력 신호를 효과적으로 처리할 수 있습니다.
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      실험 목적, 준비물, 설계실습 계획서 등을 상세히 기술하였고, 이론적 배경과 실험 결과를 체계적으로 제시하였다.
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