목차
■ 서론
* 실험 목표
■ 이론
『부 임피던스 회로』
『 종속 전류 발생기(전압 – 전류 변환기) 』
『전류 – 전압 변환기』
『비교기』
『능동 다이오드 회로』
『수동 피크 검출기』
* 실험 목표
■ 이론
『부 임피던스 회로』
『 종속 전류 발생기(전압 – 전류 변환기) 』
『전류 – 전압 변환기』
『비교기』
『능동 다이오드 회로』
『수동 피크 검출기』
본문내용
저항에 영향을 받지 않는 부 임피던스 회로에 가해짐
- 기본 동작 : 부 임피던스 회로에서 구현된 임피던스가 고정되어 있으므로 종속
전류는 입력 전압에 비례한 값을 가지게 됨.
- Iload = Vin/R
『전류 전압 변환기』
V+ = 0 V = Vout + IinR = 0 ∴ Vout = IinR
★ 이상적인 오피 앰프일 경우 완전한 전류 전압 변환기는 전자 전류계 응용
『비교기』
『능동 다이오드 회로』
- 오피 앰프와 다이오드를 결합한 회로
- 다이오드의 비선형 특성의 이용 시 다이오드의 컷 인 전압에 의한 비 정확성의
해결을 위해 오피 앰프 사용
- 응용 : 능동 반파 정류기, 능동 리미터, 능동 클램퍼, 능동 피크 검출기
☞ 능동 반파 정류기
- Vin > 0 > 다이오드 on, Vin < 0 > 다이오드 off
- OP AMP의 전압 이득이 큰 경우 offset 영향 무시 가능
☞ 능동 리미터
Vout < Vr 의 부분을 깎아 버림
Vin > Vr > diode off , Vin < Vr > diode on
☞ 능동 클램퍼
주기파의 음의 피크 레벨을 영 볼트로 묶는 회로
Vin이 음인 경우 > 다이오드 도통 > C는 피크레벨로 충전
Vin이 증가하는 경우 > 다이오드 차단 > Vout = Vin + Vp
☞ 능동 피크 검출기
- 입력 파형의 피크 값과 같은 DC 전압을 출력으로 내주는 회로
- 매우 작은 입력도 검출 가능
『수동 피크 검출기』
- Vin >0 > 다이오드 도통 > Vin, Max Voff 충전 > 입력이 offset 보다 큰 경우만 유용
- 기본 동작 : 부 임피던스 회로에서 구현된 임피던스가 고정되어 있으므로 종속
전류는 입력 전압에 비례한 값을 가지게 됨.
- Iload = Vin/R
『전류 전압 변환기』
V+ = 0 V = Vout + IinR = 0 ∴ Vout = IinR
★ 이상적인 오피 앰프일 경우 완전한 전류 전압 변환기는 전자 전류계 응용
『비교기』
『능동 다이오드 회로』
- 오피 앰프와 다이오드를 결합한 회로
- 다이오드의 비선형 특성의 이용 시 다이오드의 컷 인 전압에 의한 비 정확성의
해결을 위해 오피 앰프 사용
- 응용 : 능동 반파 정류기, 능동 리미터, 능동 클램퍼, 능동 피크 검출기
☞ 능동 반파 정류기
- Vin > 0 > 다이오드 on, Vin < 0 > 다이오드 off
- OP AMP의 전압 이득이 큰 경우 offset 영향 무시 가능
☞ 능동 리미터
Vout < Vr 의 부분을 깎아 버림
Vin > Vr > diode off , Vin < Vr > diode on
☞ 능동 클램퍼
주기파의 음의 피크 레벨을 영 볼트로 묶는 회로
Vin이 음인 경우 > 다이오드 도통 > C는 피크레벨로 충전
Vin이 증가하는 경우 > 다이오드 차단 > Vout = Vin + Vp
☞ 능동 피크 검출기
- 입력 파형의 피크 값과 같은 DC 전압을 출력으로 내주는 회로
- 매우 작은 입력도 검출 가능
『수동 피크 검출기』
- Vin >0 > 다이오드 도통 > Vin, Max Voff 충전 > 입력이 offset 보다 큰 경우만 유용
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