아주대학교 A+전자회로실험 실험3 예비보고서
- 최초 등록일
- 2023.06.10
- 최종 저작일
- 2021.11
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소개글
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목차
1. 실험 이론 및 예상결과
2. 실험 도구 및 Datasheet
3. 실험 과정
4. 이론에 따른 파형 및 결과 예상
5. Pspice Simulation(measurement 기능을 이용하여 값 측정)
6. 이론과 Simulation 결과 비교 및 오차 이유 분석
7. 참고문헌
8. Bread Board 예상 결선도
본문내용
실험 목적: 미분기와 적분기의 회로 구성과 역할에 대해 알아보고, 직접 회로를 구성하여 각 경우에 대한 출력 파형의 peak-to-peak 값과 입출력 신호의 주기를 측정하여 각 회로가 어떻게 동작하는지 실험을 통해 살펴본다.
미분기: 우리가 배웠던 기본적인 반전 회로에서 저항을 커패시터로 교체하면, 옆과 같은 미분기 회로를 설계할 수 있다. 이러한 회로는 입력 신호 파형의 시간 미분에 비례하여 출력을 발생하는 기능을 갖는다. 미분기의 입출력 관계식은 다음과 같다. 회로이론에서 배웠듯이 주파수 영역에서 회로를 분석하자. 커패시터 의 임피던스는 이고, (-) 입력 단자에 KCL을 적용하면 이다. 정리하면 이다. 여기서 이면 가 된다 따라서 입력 신호의 주파수가 cutoff frequency 보다 낮은 주파수에서만 미분기로 작용한다. 이보다 높은 주파수에서는 와 같은 전압 이득을 갖는 반전 증폭기가 된다. 이러한 미분기는 다양하게 사용된다. 펄스 응답에서 저항 양단에 출력 전압을 갖는 직렬 RC 회로로 사용할 수 있다.
참고 자료
Behzad Razavi. (2014). Microelectronics (2nd ed., pp. 319-359). WiLey.
“741C”[웹사이트]. (2021.10.1.). https://html.alldatasheet.co.kr/html-pdf/840178/TI1/LM741C-MWC/57/1/LM741C-MWC.html.
“Differential amplifier”[웹사이트]. (2021.10.1.). https://en.wikipedia.org/wiki/Differential_amplifier.
“Integrator”[웹사이트]. (2021.10.1.). https://en.wikipedia.org/wiki/Integrator.