본문내용
의 조건을 이용하면 될 것이라고 본다. 그리고 시뮬레이션 도중에 R1, R2의 크기를 조절하여 보았는데 저항이 10megΩ보다 커지면 오차가 크게 발생한다는 것을 알았다. R1=20megΩ, R2=10megΩ 이고 입력전압이 2V, 0V일때를 보면 원래는 3V가 나와야 하는데 이때는 2.550V까지 떨어지는 것을 알 수 있었다. 여기서 OP-amp의 내부저항과 비슷해지면 오차가 커지는 것을 알 수 있었다.
2) 각 부품에 흐르는 전류가 0.1A를 넘지 않는지 확인, 그렇지 않을 경우 원인에 대해 논의.
회로에 흐르는 전류는 PSpice에서 시뮬레이션 결과를 보고 알 수 있다. 그림 2-10에서 보면 모든 회로에 흐르는 전류를 볼 수 있는데 모두 0.1A보다 적은 값을 갖는다는 것을 알 수 있다.
3) Op-amp의 비이상적 특성에 있어서 정상동작을 하는지 확인, 그렇지 않을 경우 원인에 대해 논의.
그림 7-10까지의 회로를 보면 비이상적인 특성으로 제한 조건을 통하여 설계를 하였는데 여기서도 오차가 거의 없다고 볼 수 있을만한 크기로 나타났다.
4) 실제로 사용가능한 Op-amp(LM324)에 대해 정상 동작하는지 확인, 그렇지 않을 경우 원인에 대해 논의.
그림 2-5에서는 Op-amp(LM324)를 통하여 회로를 구성하였는데 여기서도 마찬가지로 오차가 나타나지 않는 것과 같이 발생하였다.
7. 참고문헌
J. D. Irwin and R. M. Nelms, Basic Engineering Circuit Analysis, Hoboken, NJ, USA:JohnWiley&Sons,.pp.150-172
2) 각 부품에 흐르는 전류가 0.1A를 넘지 않는지 확인, 그렇지 않을 경우 원인에 대해 논의.
회로에 흐르는 전류는 PSpice에서 시뮬레이션 결과를 보고 알 수 있다. 그림 2-10에서 보면 모든 회로에 흐르는 전류를 볼 수 있는데 모두 0.1A보다 적은 값을 갖는다는 것을 알 수 있다.
3) Op-amp의 비이상적 특성에 있어서 정상동작을 하는지 확인, 그렇지 않을 경우 원인에 대해 논의.
그림 7-10까지의 회로를 보면 비이상적인 특성으로 제한 조건을 통하여 설계를 하였는데 여기서도 오차가 거의 없다고 볼 수 있을만한 크기로 나타났다.
4) 실제로 사용가능한 Op-amp(LM324)에 대해 정상 동작하는지 확인, 그렇지 않을 경우 원인에 대해 논의.
그림 2-5에서는 Op-amp(LM324)를 통하여 회로를 구성하였는데 여기서도 마찬가지로 오차가 나타나지 않는 것과 같이 발생하였다.
7. 참고문헌
J. D. Irwin and R. M. Nelms, Basic Engineering Circuit Analysis, Hoboken, NJ, USA:JohnWiley&Sons,.pp.150-172
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