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부경대 전자공학과 전자회로실험 텀프로젝트(증폭기)

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최초등록일 2023.12.07 최종저작일 2022.11
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부경대 전자공학과 전자회로실험 텀프로젝트(증폭기)
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    본문내용

    Q1.
    OP-Amp의 비반전 증폭기의 증폭값은 을 가지게 된다. 위상은 반전되지 않고 입력과 같은 위상의 파형이 나오게 된다. 학번의 마지막번호인 5배 만큼의 증폭이 일어나야하므로 입력전압 최대진폭1V와 비교해서 출력전압이 5V로 나오는 것을 확인할 수 있다. 이때 저항의 비는 4로 잡아 원하는 증폭값이 나오도록 설계하였다.

    Q2-1.
    OP-Amp의 비반전 증폭기의 증폭값은 을 가지게 된다. 위상은 반전되지 않고 입력과 같은 위상의 파형이 나오게 된다. LED의 불이 1개에서 2개가 들어오게 되므로 증폭은 2배가 일어나야하므로 저항의 비를 조절하여 증폭을 발생시켰다. 이후에 버퍼를 거처 증폭값은 1이 되면서 안정도를 높였다. Black Box1은 2배 비반전 증폭기를 나타내었고 Black Box2는 OP-Amp버퍼를 사용하였다. 비반전이므로 LED 1번과 3번에서 불이 켜지는 것으로 볼 수 있다.

    Q2-2.
    OP-Amp의 반전 증폭기의
    증폭값은 을 가지게 된다. 위상은 반전되고 입력과 180도의 위상차가 나는 파형이 나오게 된다. LED의 불이 1개에서 2개가 들어오게 되므로 증폭은 2배가 일어나야하므로 저항의 비를 조절하여 증폭을 발생시켰다. 이후에 버퍼를 거처 증폭값은 1이 되면서 안정도를 높였다. Black Box1은 2배 반전 증폭기를 나타내었고 Black Box2는 OP-Amp버퍼를 사용하였다. 반전이므로 LED 2번과 4번에서 불이 켜지는 것으로 볼 수 있다.

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 비반전 증폭기(Non-Inverting Amplifier)
      비반전 증폭기는 입력 신호의 위상을 유지하면서 증폭하는 중요한 회로입니다. 높은 입력 임피던스를 가져 신호원에 부하를 주지 않으며, 이는 센서나 약한 신호 처리에 매우 유리합니다. 게인은 저항 비로 쉽게 조절 가능하고, 안정적인 성능을 제공합니다. 다만 출력 임피던스가 낮아 부하 구동 능력이 우수한 반면, 대역폭이 제한될 수 있습니다. 실무에서 신호 조건화, 센서 인터페이싱, 오디오 전처리 등 다양한 응용에 널리 사용되며, 설계가 직관적이어서 초보자도 쉽게 이해할 수 있는 장점이 있습니다.
    • 2. 반전 증폭기(Inverting Amplifier)
      반전 증폭기는 입력 신호를 180도 위상 반전시키면서 증폭하는 회로로, 수학적 연산 기능을 수행합니다. 입력 임피던스가 입력 저항으로 결정되어 설계 자유도가 높으며, 저항 비만으로 정확한 게인 제어가 가능합니다. 가상 접지(virtual ground) 개념으로 인해 비선형성이 적고 정확도가 우수합니다. 그러나 입력 임피던스가 낮아 신호원에 부하를 줄 수 있으며, 위상 반전으로 인한 신호 처리 복잡성이 증가합니다. 정밀 측정, 신호 반전, 가산 증폭기 등의 응용에 효과적이며, 회로 설계 시 입력 저항 선택이 중요한 고려사항입니다.
    • 3. OP-Amp 버퍼(Buffer)
      OP-Amp 버퍼는 단위 게인(unity gain)으로 동작하는 회로로, 신호 전달 시 임피던스 변환 역할을 수행합니다. 매우 높은 입력 임피던스와 낮은 출력 임피던스를 제공하여 신호원과 부하 간의 임피던스 부정합을 해결합니다. 신호 왜곡이 최소화되고 대역폭이 넓어 고속 신호 처리에 적합합니다. 회로 구성이 간단하고 안정성이 뛰어나며, 다중 단계 증폭 회로에서 각 단계 간 격리 역할을 합니다. 센서 신호 버퍼링, 고임피던스 소스 구동, 신호 분배 등 다양한 응용에 필수적이며, 실무에서 신호 무결성 유지에 중요한 역할을 합니다.
    • 4. 저항 비 설계(Resistance Ratio Design)
      저항 비 설계는 OP-Amp 회로의 성능을 결정하는 핵심 요소입니다. 증폭기의 게인, 입력 임피던스, 출력 임피던스 등이 모두 저항 비에 의해 결정되므로 정확한 설계가 필수적입니다. 저항값 선택 시 노이즈, 전력 소비, 주파수 특성, 온도 계수 등을 종합적으로 고려해야 합니다. 너무 큰 저항값은 노이즈를 증가시키고, 너무 작은 값은 전력 소비를 증가시킵니다. 정밀도 높은 저항 사용과 온도 보상이 중요하며, 실제 설계에서는 표준 저항값 선택과 공차 관리가 필요합니다. 체계적인 저항 비 설계는 회로의 안정성, 정확도, 신뢰성을 크게 향상시킵니다.
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