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A+ 연세대학교 기초아날로그실험 11주차 예비레포트

"A+ 연세대학교 기초아날로그실험 11주차 예비레포트"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2023.07.03 최종저작일 2023.06
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A+ 연세대학교 기초아날로그실험 11주차 예비레포트
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    소개

    "A+ 연세대학교 기초아날로그실험 11주차 예비레포트"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 이론
    1.1 ECG (Electrocardiogram, 심전도)
    1.2 Instrumentation Amplifier (IA)

    2. RLC 회로 분석
    2.1 ①번 회로
    2.2 ②번 회로
    2.3 ③번 회로
    2.4 ④번 회로

    3. 예비 실험
    3.1 3 Op-Amp IA
    3.2 Notch Filter
    3.3 Low Pass Filter
    3.4 High Pass Filter

    참고문헌

    본문내용

    ECG, 심전도란 심장이 활동할 때 발생시키는 전기적인 신호를 인체의 체표면에서 측정하여 기록한 것이다. 이것이 가능한 이유는 심장은 근육으로 이루어져 있으며 이 근육은 전기적인 신호에 반응하여 이완/수축하기 때문이다. 이러한 ECG는 심장의 전기적인 활동으로 인해 발생한 데이터이므로 심장의 전기적인 활동을 평가하고 그 결과를 통하여 심장의 기계적인 활동까지 추정할 수 있다. 따라서 심장질환을 진단할 때 유용하게 사용된다. 그림1과 같은 심전도 파형에서 P, Q, R, S, T라고 하는 주요 특징점이 있으며 이 특징점들을 기준으로 P파, QRS군, T파, U파, 기저선으로 그래프 구역을 나눌 수 있다. 조금 더 자세히 살펴보면 그림2와 같은 특성을 가진다.

    심전도는 심전도 리드 시스템이라 불리는 방법을 통하여 측정한다. 앞에서도 짧게 이야기한 것과 같이 리드법 혹은 유도법이라고도 불리는 이 방법은 우리 사람의 체표면에 전극을 부착하여 전기 신호, 즉 심전도를 측정하는 방법이다. 이때 전극을 부착하는 위치에 따라 방법이 더 세부적으로 나뉜다. 크게 사지유도법과 흉부 유도법이 있으며 사지 유도법은 또 다시 표준 사지 유도법과 증폭 사지 유도법으로 나뉜다. 더 자세한 분류는 그림3과 같다.

    위 세가지 방법들 중에 우리가 이번 실험에서 우리의 심전도를 직접 측정할 때 사용할 표준 사지 유도법에 대해 살펴보자. 우리는 그 중에서도 Lead 1 방식을 사용할 것이다. Lead 1 방식의 구체적인 전극 부착 위치는 그림4와 같이 오른팔(-극), 왼팔(+극), 오른다리(ground)에 전극을 부착한다. 왼쪽 팔에서 측정된 전압을 V_LA, 오른쪽 팔에서 측정된 전압을 V_RA라 하면 우리는 심전도를 분석하기 위해 V_LA-V_RA를 측정하게 된다.
    표준 사지 유도법에는 Lead 1 방식 외에 오른팔(-)과 왼다리(+)를 연결하는 Lead 2, 왼팔(-)과 왼다리(+)를 연결하는 Lead 3 방식이 있으며 측정 방법은 Lead 1 방식과 동일하다.

    참고자료

    · 2023-1_11,12주차 강의자료 “Design ECG redout circuit”
    · 2023-1_5주차 강의자료 “Op-amp 회로 이해 및 실험”
    · 2023-1_7주차 강의자료 “Filter의 소개 실습”
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. ECG (Electrocardiogram, 심전도)
      ECG는 심장의 전기적 활동을 측정하여 심장 건강을 진단하는 중요한 의료 기술입니다. ECG 신호는 매우 작은 전압 변화를 감지해야 하므로, 정확한 측정을 위해서는 고성능 증폭기와 필터링 기술이 필요합니다. ECG 신호는 심장의 복잡한 생리학적 과정을 반영하므로, 숙련된 의료진의 해석이 필요합니다. 최근에는 휴대용 ECG 기기와 원격 모니터링 기술이 발전하면서 ECG 검사의 접근성과 편의성이 크게 향상되고 있습니다. 이를 통해 심장 질환의 조기 발견과 관리가 가능해져 환자의 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.
    • 2. Instrumentation Amplifier (IA)
      Instrumentation Amplifier(IA)는 매우 작은 전압 신호를 증폭하고 노이즈를 제거하는 데 사용되는 중요한 전자 회로 소자입니다. IA는 생체 신호 측정, 센서 신호 처리, 정밀 계측 등 다양한 분야에서 활용됩니다. IA의 주요 특징은 높은 입력 임피던스, 낮은 출력 임피던스, 높은 공통 모드 제거비(CMRR), 낮은 오프셋 전압 등입니다. 이를 통해 미세한 신호를 정확하게 증폭하고 노이즈를 효과적으로 제거할 수 있습니다. 최근에는 집적회로 기술의 발전으로 소형화, 저전력화된 IA가 개발되어 다양한 응용 분야에서 활용되고 있습니다. IA는 전자 계측 및 신호 처리 분야에서 매우 중요한 역할을 하는 핵심 회로 소자라고 할 수 있습니다.
    • 3. RLC 회로 분석
      RLC 회로는 저항(R), 인덕터(L), 캐패시터(C)로 구성된 전기 회로로, 다양한 주파수 특성을 가지고 있어 전자 회로 설계에서 매우 중요한 역할을 합니다. RLC 회로의 주파수 응답 특성은 공진 주파수, 대역폭, 품질 계수 등으로 분석할 수 있습니다. 이를 통해 특정 주파수 대역의 신호를 선택적으로 통과시키거나 차단할 수 있는 필터 회로를 설계할 수 있습니다. 또한 RLC 회로는 전력 변환 회로, 임피던스 정합 회로 등 다양한 응용 분야에서 활용됩니다. RLC 회로 분석은 전자 회로 설계의 기본이 되는 중요한 주제이며, 회로 이론, 신호 처리, 전력 전자 등 전기전자 공학 전반에 걸쳐 깊이 있게 다루어져야 할 것입니다.
    • 4. Notch Filter
      Notch Filter는 특정 주파수 대역을 제거하는 필터로, 전력선 주파수 노이즈 제거, 전자기기의 스위칭 노이즈 제거, 음향 신호 처리 등 다양한 분야에서 활용됩니다. Notch Filter는 좁은 대역폭을 가지고 있어 원하는 주파수 성분만을 정밀하게 제거할 수 있습니다. 이를 위해서는 고품질의 수동 소자(저항, 캐패시터, 인덕터)와 정밀한 회로 설계가 필요합니다. 최근에는 디지털 신호 처리 기술의 발전으로 소프트웨어 기반의 Notch Filter도 개발되고 있습니다. 이를 통해 하드웨어 구현의 복잡성을 줄이고 유연성을 높일 수 있습니다. Notch Filter는 전자 회로 설계와 신호 처리 분야에서 매우 중요한 기술이며, 지속적인 연구 개발을 통해 더욱 발전할 것으로 기대됩니다.
    • 5. Low Pass Filter
      Low Pass Filter(LPF)는 저주파 신호는 통과시키고 고주파 신호는 차단하는 필터로, 아날로그 및 디지털 신호 처리 분야에서 널리 사용됩니다. LPF는 샘플링 이론에 따라 고주파 성분을 제거하여 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의 별도의
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      Ai 리뷰
      심전도 신호 측정을 위한 ECG 회로 설계와 필터 회로 구현 및 특성 분석을 다루고 있으며, 이론적 배경과 실험 결과가 잘 설명되어 있습니다.
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