본문내용
가까워지는 것을 알 수 있다. 옆의 그림은 시간변화에 대한 RF=100KΩ, f=1KHz일때의 그래프이다. 의 식과 더불어 그래프를 통하여 반전회로이고 이득이 10배가 되는 것을 알 수 있다.
2) 실험2 : 비반전 증폭기
1) 비반전 DC 증폭기
비반전DC 증폭기 회로도
시뮬레이션 결과
분석 : 다음은 비반전 직류 회로인데 이것은 전압원이 (+)단자에 연결이 되어있는 것이다. 이것으로써 비반전 회로임을 알 수 있고 출력은 이 됨을 알 수 있다.
2) 비반전 AC 증폭기
비반전 AC증폭기 회로도
시뮬레이션 결과
분석 : 비반전 AC증폭기도 (+)단자에 전압원이 연결되어있는 것이고 이에 따라서 비반전된 출력이 되는 것이다. 다음의 식을 통하여 이득이 2라는 것을 알 수 있고 이 또한 그래프에서 나타난거와 같이 2배로 증가한 출력을 확인할 수 있다.
3) 실험3 : OP앰프 가산기
OP앰프 가산기 회로도
시뮬레이션 결과
분석 : 다음의 가산기는 입력에 2개 이상의 전원이 들어가는 것으로써 여기서는 2개의 전압원이 입력되었다. 이를 통해 다음 가 된다는 것을 알 수 있다. 이 식을 통하여 시뮬레이션을 돌려본 결과 이득이 -3이 나와서 원하는 결과가 나올 것이라고 판단된다.
4. Design project
1) 설계회로도 및 시뮬레이션 결과
DC sweep 회로도
시뮬레이션 결과
분석 : 디자인 프로젝트의 회로를 다음과 같이 설계하였다. 원하는 조건을 만족하는 소자값을 설정하여 맞춰나가면서 시뮬레이션을 돌려본 결과 출력값이 대략 5가 나온다는 것을 확인하였다. 이것을 통하여 다음의 결과를 얻을 수 있었다.
2) 실험2 : 비반전 증폭기
1) 비반전 DC 증폭기
비반전DC 증폭기 회로도
시뮬레이션 결과
분석 : 다음은 비반전 직류 회로인데 이것은 전압원이 (+)단자에 연결이 되어있는 것이다. 이것으로써 비반전 회로임을 알 수 있고 출력은 이 됨을 알 수 있다.
2) 비반전 AC 증폭기
비반전 AC증폭기 회로도
시뮬레이션 결과
분석 : 비반전 AC증폭기도 (+)단자에 전압원이 연결되어있는 것이고 이에 따라서 비반전된 출력이 되는 것이다. 다음의 식을 통하여 이득이 2라는 것을 알 수 있고 이 또한 그래프에서 나타난거와 같이 2배로 증가한 출력을 확인할 수 있다.
3) 실험3 : OP앰프 가산기
OP앰프 가산기 회로도
시뮬레이션 결과
분석 : 다음의 가산기는 입력에 2개 이상의 전원이 들어가는 것으로써 여기서는 2개의 전압원이 입력되었다. 이를 통해 다음 가 된다는 것을 알 수 있다. 이 식을 통하여 시뮬레이션을 돌려본 결과 이득이 -3이 나와서 원하는 결과가 나올 것이라고 판단된다.
4. Design project
1) 설계회로도 및 시뮬레이션 결과
DC sweep 회로도
시뮬레이션 결과
분석 : 디자인 프로젝트의 회로를 다음과 같이 설계하였다. 원하는 조건을 만족하는 소자값을 설정하여 맞춰나가면서 시뮬레이션을 돌려본 결과 출력값이 대략 5가 나온다는 것을 확인하였다. 이것을 통하여 다음의 결과를 얻을 수 있었다.
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