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다.
(4) 가산기로 OP앰프를 동작시킨다.
2. 실험 이론
OP앰프는 가장 널리 쓰이는 아날로그 IC이며, 이상적인 OP앰프는 무한대의 이득과 입력 임피던스, 영의 출력 임피던스를 갖는데 실제의 OP앰프는 이상적인 OP앰프에 근사한 특성을 갖는다. 외
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OP앰프 응용회로 - (1) 부임피던스 회로’에서도 볼 수 있듯이 시뮬레이션 결과에서 Ra=1kΩ인 경우는 전류-전압 그래프는 원점을 지나는 기울기가 -0.0001인 직선이며, Ra=4.7kΩ인 경우는 기울기가 -이며 원점을 지나는 그래프이다. 이와 같이 전압
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+2
-1
-1
-0.932
-6.80
-2.2
-2.020
-8.18
-2
-2
+4
4.051
1.28
8.8
8.790
-0.11
표 16-5. OP앰프 가산기
(3) 분석
이번 실험은 두 개의 입력 전압을 갖는 OP앰프 가산기 실험으로 의 관계가 성립함을 보기 위한 실험이었다. Rf가 10kΩ, 22kΩ인 경우에 대해 각각 , 의 관계
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ZL에 무관하게 일정하게 흐름을 확인하였다.
비교기 실험에서는 OP앰프를 이용한 개방루프 회로를 통해 앰프의 +,-입력단자에 가해지는 각각의 전압중 어느것이 큰값을 지니는가를 앰프의 출력전압을 가지고 판단할 수 있음을 보았다.
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OP앰프 특성 실험
[실험 1 : 입력 바이어스 전류]
[실험 2 : 출력 OFFSET 전압]
[실험 3 : 슬루율]
[실험 4 : 대역폭]
실험 20. 능동 필터
[실험 1 : 1차 저역 통과 필터]
[실험 2 : 2차 저역 통과 필터]
[실험 3 : 2차 고역 통과 필터]
2. 검토
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OP앰프가 거꾸로 꼽아져있었다. OP앰프에서 작은 동그라미가 왼쪽위를 향하도록 설치를 해야한다.
주파수를 점점 올리다보면 그래프가 왜곡되어 나타난다. 이 왜곡이 일어나기 전까지의 주파수 안에서 값을 측정해야 실험값이 바르게 나왔다
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OP앰프의 4번과 7번 단자에 공급전원을 연결시켜주어야지만 했다.
OP 앰프에 연결된 전원장치로 전원을 주면 이론상으로는 크기가 무한대까지 증가하여야 한다. 하지만 실제 OP 앰프에서는 인가된 전압 이상의 크기는 가질수 없어서 OP앰프가
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저항은
2[M OMEGA ]
, CMRR은 90[dB]가 표준이다.
[그림 ] 741형 OP앰프의 핀연결
3. 참고 자료
전자공학 (이수원, 구기준, 임영근, 이영노 공저) - 학문당; 338-357p.
전자공학의 기초 (이영근 저) - 광림사; 601-620p. 1. 목적
2. 참고 사항
3. 참고 자료
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OP앰프의 +에 공급합니다. 입력전압이 + 인경우 출력전압이 + 이며 (극성의 변화가 없음) OP 앰프의 저항의 이득만큼 증폭됩니다. 비반전이란 반전되지 않는다라고 생각하시면 됩니다. 이득은 G=R1+R2/R1 입니다. *BUFFER 회로로 사용합니다. (G=1)
반
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수많은 트랜지스터로 이루어져있다. 따라서 이 IC에도 저항이 존재하고 우리가 원하는 값으로 증폭이 완벽하게 되지 않았다. 이 IC의 저항도 오차의 원인이라고 본다.
▲ 결과 및 토의
OP AMP라는 이론상으로만 알고 있던 것을 직접 실험을 통
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