4.1 센서의 구현4.1 Offset Voltage 측정 (DC power supply의 전압을 ±15 V로 설정한다.)(A) Open Loop Gain: 그림 4.1의 회로를 bread board에서 구현하고 그 출력파형을 제출한다. 왜 그러한 출력이 나오는 지 그 이유를 기술한다.실험결과 offset voltage가 증폭되어 4.23V가 출력되었다. Amplifier의 두 단자를 모두 접지하였지만, 입력단자의 미세한 신호가 매우 큰 open loop gain에 의해 증폭되었다. Open loop gain은 증폭비를 알 수 없기 때문에 offset voltage를 구할 수 없다.(B) Offset 측정: 3.1.2 (A)에서 설계한 두 개의 증폭기의 모든 입력을 접지하고 각각 출력을 측정하여 제출한다. 이 결과를 이용하여 offset voltage를 계산하여 제출한다.4.2 Integrator의 동작 (DC power supply의 전압을 ±15 V로 설정한다.)(A) Miller integrator circuit을 이용한 offset voltage 측정: 입력전압을 모두 접지시키고 입력저항이 100 Ω이고 C=100 μF인 Miller integrator circuit에 스위치를 커패시터에 병렬로 연결하여 스위치가 끊어지는 순간 5초 후의 출력전압을 DMM을 이용하여 기록하고 출력전압을 통해 offset voltage를 구한다.(B) Basic performance: 3.2.2 (A)에서 설계한 적분기를 구현하고 RF가 클 때, 적당할 때, 작을 때 나타나는 파형을 제출한다. PSPICE 입출력, 측정 입출력파형을 제출하고 오차와 그 원인을 기술한다.실험에서는 가변저항을 530Ω에 가까운 500Ω정도로 맞추어 입력저항으로 연결하였다. 이에 따라 Function generator는 2Vpp로 설정되어 있기 때문에 FG내부저항 50Ω과 입력저항 500Ω의 비율에 맞춰 계산
(A) 그림 1(a)와 같이 회로를 breadboard에 결선하고 3.1(a)과 같이 실험하되 실제 실험에선 그림1(b)와 같이 회로를 설계한 후 오실로스코프에서 main/delayed 설정 란에 시간 축을 YT->XY로바꿔서 입출력 transfer characteristic curve dead zone이 있음을 확인한다.✻실습3.1에서 시뮬레이션으로 입·출력 transfer characteristic curve을 쉽게 확인할 수 있지만,실제 실험에서는 DC Sweep하며 그래프를 보기가 힘들다. 따라서 오실로스코프를 이용하여입력단과 부하저항의 전압을 측정한 후 오...<중 략>5. 결론본 설계 실습에서는 Push-Pull 증폭기의 동작을 이해하고 Dead zone과 Crossover Distortion현상을 파악하고 이를 amplifier을 이용하여 제거하는 실험을 하였다. 실험결과 4.1에서 구성한Push-Pull amplifier에서는 dead zone이 BJT 구동 전압인 |
4. 설계실습 내용 및 분석 (결과 report작성 내용)4.1 단일 Current Mirror 구현 및 측정(A) Power Supply를 연결하지 않은 그림 1의 회로를 3.1.4에서 사용한 저항과 MOSFET을사용하여 breadboard에 구현한다. 사용한 저항의 실제 값을 측정, 기록한다. VCC와 VDD 에 10 V를인가하고 M1 ,M2의 VGS , VDS를 측정, 기록한다. 또한 각 저항 사이의 전압을 이용하여 IREF와 IO를계산, 기록한다.<중 략>5. 결론- 본 설계실습에서 무엇을 하였으며 그 결과는 어떤가? 수치를 포함하여 요약한다.- 설계실습계획서에서 설계한 회로와 실제 구현한 회로의 차이점을 비교하고 이에 대한 이유를서술한다.- 설계실습이 잘되었다고 생각하는가? 실습이 잘 되었거나 잘못되었으면 그 이유를 생각하여서술한다.설계한대로 회로를 구현하고 각 단자에서 출력되는 전압과 전류값을 측정한 결과, 대부분 일정오차범위 내에서 정상적으로 출력되었다. 그러나
4.1 Common Emitter Amplifier(2차 설계)의 구현 및 측정(a) Function generator를 제외한 3.1(a) 회로를 가능한 한 그림 1과 거의 같은 배치로breadboard에 구현한다. 커패시터는 10 uF을 사용하며 극성에 주의 한다. 사용한 소자들의실제 값을 측정, 기록한다. CC1의 입력단자를 접지한 상태에서 12 V를 VCC에 인가하고base, collector, emitter의 직류전압을 측정, 기록한다. 또 측정된 전압을 이용하여 collector,emitter의 전류를 계산, 기록한다. 전압, 전류의 오차가 10%이하인 경우 그 결과를 아래 표에 정리하여 제출한다. <중 략>- 본 설계실습에서 무엇을 하였으며 그 결과는 어떤가? 수치를 포함하여 요약한다. 본 설계실습에서는 주파수를 변화시키며 common emitter amplifier의 주파수 응답 특성을관찰하는 실습을 진행하였다. 또한 커패시터의 인덕턴스를 변화시켜 가며 gain에 어떠한 변화가 일어나는지 관찰하였다. 주파수를 저주파부터 고주파 영역까지 증가시킬 때 모든 실습과정에서 gain이 증가하다가 bandwidth에서 유지되고, 고주파 영역에서 다시 감소하는 모습을 확인할 수 있었다...