본문내용
Chapter 1. 관련 이론(Theoretical Background)
◎ Inverting Amplifier(반전 증폭기)
반전 증폭기란 input 신호에 대해 정해진 증폭도로 신호가 반전되어 output으로 나오는 증폭기 이다. - 전압은 +전압으로, +전압은 -전압으로 신호의 형태는 유지되며 증폭된다.
반전 증폭기의 Gain을 구하기 위해 회로에서 Equqation을 세우면
전압 는 과 사이의 과 에 의한 전압 분배 형태이다. 따라서 전압 형태로 방정식을 세우면
Gain 방정식 을 구하기 위해 을 치환하면
여기서 가 매우 크면(이상적 연산 증폭기는 무한대) 다음과 같이 근사화 시킬 수 있다.
◎ Non-inverting Amplifier(비반전 증폭기)
연산 증폭기의 특징인 입력단자 와 에 흘러 들어가는 입력 전류는 Zero 이고, 와 의 전압은 같다. 따라서 회로에서 이고, 저항 와 에 흐르는 전류는 동일하다. 저항 에 흐르는 전류를 라고 할 때, 에 흐르는 전류에다가 옴의 법칙을 사용해서 방정식을 세우면
위의 방정식에서 전류 는
에서 에 흐르는 전류 에 대해 옴의 법칙을 적용해서 방정식을 세우면
◎ Inverting Amplifier(반전 증폭기)
반전 증폭기란 input 신호에 대해 정해진 증폭도로 신호가 반전되어 output으로 나오는 증폭기 이다. - 전압은 +전압으로, +전압은 -전압으로 신호의 형태는 유지되며 증폭된다.
반전 증폭기의 Gain을 구하기 위해 회로에서 Equqation을 세우면
전압 는 과 사이의 과 에 의한 전압 분배 형태이다. 따라서 전압 형태로 방정식을 세우면
Gain 방정식 을 구하기 위해 을 치환하면
여기서 가 매우 크면(이상적 연산 증폭기는 무한대) 다음과 같이 근사화 시킬 수 있다.
◎ Non-inverting Amplifier(비반전 증폭기)
연산 증폭기의 특징인 입력단자 와 에 흘러 들어가는 입력 전류는 Zero 이고, 와 의 전압은 같다. 따라서 회로에서 이고, 저항 와 에 흐르는 전류는 동일하다. 저항 에 흐르는 전류를 라고 할 때, 에 흐르는 전류에다가 옴의 법칙을 사용해서 방정식을 세우면
위의 방정식에서 전류 는
에서 에 흐르는 전류 에 대해 옴의 법칙을 적용해서 방정식을 세우면
소개글