목차
전자회로설계실습 결과레포트
< 설계실습 3 >
Inverting Amp, Non-Inverting, Summing Amp.
설계실습 내용 및 분석
[1-a] 계획서의 (1)의 (g)에서 설정한대로 function generator를 맞추고 다음 그림(a)와 같이 연결하여…
[1-b] 설계한 inverting amplifier를 연결하라. 반드시 결선을 다시 확인한 후 DC power supply의 전원을…
[1-c] Ch.2의 coupling을 ac로 할 때 출력파형에 어떤 변화가 있는가?
[1-d] 과 를 모두 1/10으로 줄이고 출력전압을 측정하라. 이득은 같은데 왜 출력전압이 변하는지 설명하라…
[1-e] 출력파형이 왜곡될 때까지 Function generator의 출력을 조금씩 증가시켜라. 이러한 왜곡현상을…
[2] 함수발생기를 0.1V의 진폭과 100Hz의 주파수를 갖는 정현파로 맞추고 (1)번 (c)와 같이 연결하라…
[3-a] Non-inverting amplifier를 연결하라. Non-inverting amplifier입력파형과 출력파형이…
[3-b] Simulation 한 진폭에 대한 측정진폭의 오차와 그 원인을 기술하라.
[3-d] R₁과 R₂를 모두 1/10으로 줄이고 출력전압을 측정하라. Inverting amplifier의 경우와…
[4-a] 함수발생기를 이용하여 0.1V의 진폭과 100Hz의 주파수를 갖는 정현파를 생성하라…
[4-b] 출력파형이 왜곡될 때까지 Function generator의 출력을 조금씩 증가시켜라…
[5] 결론
< 설계실습 3 >
Inverting Amp, Non-Inverting, Summing Amp.
설계실습 내용 및 분석
[1-a] 계획서의 (1)의 (g)에서 설정한대로 function generator를 맞추고 다음 그림(a)와 같이 연결하여…
[1-b] 설계한 inverting amplifier를 연결하라. 반드시 결선을 다시 확인한 후 DC power supply의 전원을…
[1-c] Ch.2의 coupling을 ac로 할 때 출력파형에 어떤 변화가 있는가?
[1-d] 과 를 모두 1/10으로 줄이고 출력전압을 측정하라. 이득은 같은데 왜 출력전압이 변하는지 설명하라…
[1-e] 출력파형이 왜곡될 때까지 Function generator의 출력을 조금씩 증가시켜라. 이러한 왜곡현상을…
[2] 함수발생기를 0.1V의 진폭과 100Hz의 주파수를 갖는 정현파로 맞추고 (1)번 (c)와 같이 연결하라…
[3-a] Non-inverting amplifier를 연결하라. Non-inverting amplifier입력파형과 출력파형이…
[3-b] Simulation 한 진폭에 대한 측정진폭의 오차와 그 원인을 기술하라.
[3-d] R₁과 R₂를 모두 1/10으로 줄이고 출력전압을 측정하라. Inverting amplifier의 경우와…
[4-a] 함수발생기를 이용하여 0.1V의 진폭과 100Hz의 주파수를 갖는 정현파를 생성하라…
[4-b] 출력파형이 왜곡될 때까지 Function generator의 출력을 조금씩 증가시켜라…
[5] 결론
본문내용
정도 일치하는가?
☞ 입력의 최대값 4.881 ; 출력의 최대값 26.8(13.4V)가 측정되었다.
Op-amp의 입력전압을 15V로 해주었기 때문에 이론값인 15V와는 1.6V 오차가 발생하였다.
7.271에서의 파형
[5] 결론
Inverting, non-inverting 증폭기의 차이는 무엇인지 종합적으로 설명하라. Inverting, non-inverting 증폭기 중에서 본인은 어느 것을 선호하는가? 그 이유는 무엇인가?
☞ 두 증폭모델이 서로 장.단점은 있겠지만 좀 더 복잡한 회로에서 얻고자 하는 Gain에 맞는 소자값을 설계하기 위해서는 inverting 증폭기가 더 용이할 것이다. 위 실험에서 설계한 회로는 간단한 구성이었기 때문에 두 모델간의 차이가 느껴지지 않았지만 복잡한 회로를 설계할 때는 식이 복잡해지고 그럴 때는 Gain=인 inverting amp.가 비교적 쉽게 접근할 수 있다.
이번 실험에서 Inverting, non-inverting, summing Amplifier에 대한 간단한 회로설계와 그에 대한 측정실험을 하였다. 이번 실험에 대한 작은 오차의 원인으로는
1. 가변저항 3개를 이용하여 저항값을 조절하다보니 정확한 소자값을 잡을 수 없었다.
2. 납땜이 아닌 판에 선, 소자를 꽂아 사용하다보니 마찰에 의한 noise가 발생해 미세한 오차가 발생하였다.
지난학기 단순한 RLC회로만 다루다가 본격적으로 소자를 다루기에 앞서서 조금 걱정이 앞섰지만 전체적인 설계/측정은 잘 이루어졌다. 다음 실험부터는 datasheet를 활용해 더 정확하고 신속한 실험을 준비해야하겠다.
☞ 입력의 최대값 4.881 ; 출력의 최대값 26.8(13.4V)가 측정되었다.
Op-amp의 입력전압을 15V로 해주었기 때문에 이론값인 15V와는 1.6V 오차가 발생하였다.
7.271에서의 파형
[5] 결론
Inverting, non-inverting 증폭기의 차이는 무엇인지 종합적으로 설명하라. Inverting, non-inverting 증폭기 중에서 본인은 어느 것을 선호하는가? 그 이유는 무엇인가?
☞ 두 증폭모델이 서로 장.단점은 있겠지만 좀 더 복잡한 회로에서 얻고자 하는 Gain에 맞는 소자값을 설계하기 위해서는 inverting 증폭기가 더 용이할 것이다. 위 실험에서 설계한 회로는 간단한 구성이었기 때문에 두 모델간의 차이가 느껴지지 않았지만 복잡한 회로를 설계할 때는 식이 복잡해지고 그럴 때는 Gain=인 inverting amp.가 비교적 쉽게 접근할 수 있다.
이번 실험에서 Inverting, non-inverting, summing Amplifier에 대한 간단한 회로설계와 그에 대한 측정실험을 하였다. 이번 실험에 대한 작은 오차의 원인으로는
1. 가변저항 3개를 이용하여 저항값을 조절하다보니 정확한 소자값을 잡을 수 없었다.
2. 납땜이 아닌 판에 선, 소자를 꽂아 사용하다보니 마찰에 의한 noise가 발생해 미세한 오차가 발생하였다.
지난학기 단순한 RLC회로만 다루다가 본격적으로 소자를 다루기에 앞서서 조금 걱정이 앞섰지만 전체적인 설계/측정은 잘 이루어졌다. 다음 실험부터는 datasheet를 활용해 더 정확하고 신속한 실험을 준비해야하겠다.
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