본문내용
피던스)를 가지며 이 회로는 원하지 않는 정 저항을 상쇄시키는데 사용된다. 입력저항 가 된다. 다음의 식을 통하여 이 되고 입력 임피던스는 의 결과를 갖게 된다.
2) 종속전류 발생기
종속전류 발생기는 인가전압 에 비례하고 부하저항에는 무관한 부하전류를 발생시킨다. 이것은 부임피던스 회로를 약간 수정함으로써 설계될 수 있다. 부하저항 에 흐르는 전류인 을 계산하려고 한다.
의 식을 통하여 구해본다.
3) 전류전압 변환기
입력 전류에 비례하는 출력전압을 발생시키는 회로로써 이상적인 OP앰프의 특성을 가정하면 거의 완전한 전류-전압 변환기로 동작하며 다음의 의 식을 따른다.
4) 비교기
비교기의 출력은 회로전압이 보다 클때는 양이고 보다 작을때는 음이다. 보통 OP앰프의 이득이 매우 크기 때문에 출력은 포화된다.
5) 능동반파 정류기
능동반파 정류기는 입력신호가 양일 때 출력도 양이 되어 다이오드를 도통시킨다. 반면에 입력이 음일때는 OP앰프의 출력도 음이 되어 다이오드에 역바이어스가 걸려 전류가 흐르지 않게 된다. 이러한 이유로 최종출력은 거의 완벽한 반파신호를 보인다.
6) 능동 리미터
능동 리미터는 일정전압 이상만 출력되도록 해주는 회로로써 입력신호중 의 부분을 에 맞추는 것이고 이면 다이오드는 꺼지게 되고 이면 다이오드는 켜지게 된다.
7) 능동클램퍼
입력 주기파의 음의 피크레벨을 0V로 묶어 놓는 회로이다. 만큼 dc레벨이 올라가므로 0V이상으로 클램프 된다.
8) 능동피크 검출기
피크 검출기는 입력 파형의 피크값과 같은 DC전압을 출력으로 내주는 회로이다. 커패시터는 입력전압의 피크값에서 오프셋 전
2) 종속전류 발생기
종속전류 발생기는 인가전압 에 비례하고 부하저항에는 무관한 부하전류를 발생시킨다. 이것은 부임피던스 회로를 약간 수정함으로써 설계될 수 있다. 부하저항 에 흐르는 전류인 을 계산하려고 한다.
의 식을 통하여 구해본다.
3) 전류전압 변환기
입력 전류에 비례하는 출력전압을 발생시키는 회로로써 이상적인 OP앰프의 특성을 가정하면 거의 완전한 전류-전압 변환기로 동작하며 다음의 의 식을 따른다.
4) 비교기
비교기의 출력은 회로전압이 보다 클때는 양이고 보다 작을때는 음이다. 보통 OP앰프의 이득이 매우 크기 때문에 출력은 포화된다.
5) 능동반파 정류기
능동반파 정류기는 입력신호가 양일 때 출력도 양이 되어 다이오드를 도통시킨다. 반면에 입력이 음일때는 OP앰프의 출력도 음이 되어 다이오드에 역바이어스가 걸려 전류가 흐르지 않게 된다. 이러한 이유로 최종출력은 거의 완벽한 반파신호를 보인다.
6) 능동 리미터
능동 리미터는 일정전압 이상만 출력되도록 해주는 회로로써 입력신호중 의 부분을 에 맞추는 것이고 이면 다이오드는 꺼지게 되고 이면 다이오드는 켜지게 된다.
7) 능동클램퍼
입력 주기파의 음의 피크레벨을 0V로 묶어 놓는 회로이다. 만큼 dc레벨이 올라가므로 0V이상으로 클램프 된다.
8) 능동피크 검출기
피크 검출기는 입력 파형의 피크값과 같은 DC전압을 출력으로 내주는 회로이다. 커패시터는 입력전압의 피크값에서 오프셋 전
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