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중앙대학교 전자회로설계실습 결과보고서 9 - 피드백 증폭기 (Feedback Amplifier)

중앙대학교 전자회로설계실습 결과보고서 9 - 피드백 증폭기 (Feedback Amplifier)입니다. 과제 점수 만점 받은 보고서입니다!
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최초등록일 2024.11.02 최종저작일 2024.06
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중앙대학교 전자회로설계실습 결과보고서 9 - 피드백 증폭기 (Feedback Amplifier)
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    • 논리성
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    • 🔬 전자회로 설계의 실제 실험 과정과 결과를 상세히 보여줌
    • 📊 피드백 증폭기의 이론과 실제 측정값을 체계적으로 분석
    • 💡 Op-amp와 회로 동작의 실무적 이해에 도움

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    소개

    중앙대학교 전자회로설계실습 결과보고서 9 - 피드백 증폭기 (Feedback Amplifier)입니다.
    과제 점수 만점 받은 보고서입니다!

    목차

    1. 설계실습 내용 및 분석 (결과 report작성 내용)
    2. 결론

    본문내용

    Series-Shunt 피드백 증폭기를 구현하고 입력전압의 변화에 따른 출력전압의 변화를 측정하였다. 입력전압이 증가함에 따라 출력전압이 약 2의 기울기로 증가함을 확인하였으며  와 같은 관계 따라서 설계한 Series-Shunt 피드백 증폭기 회로의 입출력이  식를 성립함을 확인하였다. 또한 입력저항과 부하저항의 저항값 변화, 전원 전압의 변화에도 gain의 값은 항상 약 2V/V로 일정함을 확인하였다.
    다음으로는 Series-Series 피드백 증폭기를 구현하고 출력전류를 측정하였다. LED와  사이의 노드 전압을 측정한 뒤 전압값과 저항값(+)을 이용하여 전류를 계산한 결과 입력전압이 커짐에 따라 LED에 흐르는 전류가 증가하고 LED의 빛의 세기가 커짐을 확인할 수 있었다. 또한 값이 1/2배로 감소함에 따라 같은 입력전압에 대해서 LED의 전류값이 증가함을 확인할 수 있다. 따라서 Series-Series 피드백 증폭기 회로의 입출력이   
     0와 같은 관계식을 성립함을 확인하였다.

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. Series-Shunt 피드백 증폭기
      Series-Shunt 피드백 증폭기는 입력 임피던스를 높이고 출력 임피던스를 낮추는 특성을 가지고 있습니다. 이를 통해 증폭기의 이득을 안정화하고 부하 변동에 강한 특성을 보입니다. 또한 피드백 루프를 통해 증폭기의 주파수 특성을 개선할 수 있습니다. 이러한 장점으로 인해 Series-Shunt 피드백 증폭기는 오디오 증폭기, 계측 증폭기 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 다만 피드백 루프 설계 시 안정성 확보가 중요하며, 이득 감소와 같은 단점도 고려해야 합니다. 전반적으로 Series-Shunt 피드백 증폭기는 실용적이고 효과적인 증폭기 구조라고 볼 수 있습니다.
    • 2. Series-Series 피드백 증폭기
      Series-Series 피드백 증폭기는 입력 임피던스와 출력 임피던스를 모두 낮추는 특성을 가지고 있습니다. 이를 통해 증폭기의 이득을 안정화하고 부하 변동에 강한 특성을 보입니다. 또한 피드백 루프를 통해 증폭기의 주파수 특성을 개선할 수 있습니다. 이러한 장점으로 인해 Series-Series 피드백 증폭기는 전력 증폭기, 스위칭 모드 전원 공급기 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 다만 피드백 루프 설계 시 안정성 확보가 중요하며, 이득 감소와 같은 단점도 고려해야 합니다. 전반적으로 Series-Series 피드백 증폭기는 실용적이고 효과적인 증폭기 구조라고 볼 수 있습니다.
    • 3. Op amp 이득
      Op amp의 이득은 매우 중요한 특성입니다. 이득이 크면 신호 증폭이 잘 되지만, 과도한 이득은 불안정성을 초래할 수 있습니다. 따라서 Op amp 회로 설계 시 적절한 이득 설정이 필요합니다. 이를 위해 피드백 저항 값 조절, 부궤환 회로 구성 등의 방법을 활용할 수 있습니다. 또한 Op amp의 주파수 특성, 부하 변동 등도 이득에 영향을 미치므로 이를 고려해야 합니다. 전반적으로 Op amp 이득은 회로 성능에 큰 영향을 미치므로 신중하게 설계해야 합니다.
    • 4. 회로 구현 과정
      회로 구현 과정은 회로 설계, 시뮬레이션, 제작, 테스트 등의 단계로 이루어집니다. 먼저 회로 설계 단계에서는 회로 구조, 부품 선정, 이득 및 주파수 특성 등을 고려해야 합니다. 다음으로 시뮬레이션 단계에서는 회로 동작을 검증하고 문제점을 파악할 수 있습니다. 제작 단계에서는 회로도를 바탕으로 실제 회로를 구현하며, 테스트 단계에서는 회로 동작을 확인하고 성능을 평가합니다. 이러한 과정을 통해 최종적으로 원하는 성능의 회로를 구현할 수 있습니다. 회로 구현 과정은 체계적이고 반복적인 작업이 필요하지만, 이를 통해 안정적이고 효과적인 회로를 개발할 수 있습니다.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      설계 실습 내용과 분석 결과가 체계적이고 상세하게 기술되어 있습니다. 실험 과정의 어려움과 한계를 잘 파악하고 있으며, 향후 개선 방향도 제시하고 있습니다.
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