목차
1. 실험진행 및 결과
2. 고찰
3. 확인문제 및 실험의 응용
2. 고찰
3. 확인문제 및 실험의 응용
본문내용
폭기이며 원신호의 위상을 180도 반전시켜 증폭해준다. 비반전증폭기는 입력신호를 (+)로 받아들어 원신호 그대로 증폭을 해준다.
확인문제 2
반전증폭실험에서 저항 R1과 R2의 비율을 적절히 조절하면 수천배 이상의 증폭도 가능하다. 만약 1V를 입력하면 1000배 증폭되어 1000V의 출력이 나타날까? (OP-AMP는 이상적으로는 무한대의 증폭율을 가진다.) 만약 그렇지 않다면 이유를 설명하라.
A) OP-AMP의 출력전압은 여러가지 주변요소에 의해 제한을 받는다. 그중에서도 공급전원전압에 의해서 제한을 받는 경우가 바로 위의 경우이다. 출력전압은 절대로 공급전압보다 높게 나올 수가 없다. 그보다 높은 부분은 모두 클리핑(윗부분 또는 아랫부분이 잘려서 나오는 현상)이 되어서 나온다. 보통 OP-AMP의 경우 ±15V를 사용하므로 출력전압은 ±13V 이상은 나오지 않는다. 공급전압에서 약 2V를 뺀 것은 내부출력 TR이나 BIAS때문에 공급전압만큼 나오지 않기 때문이다. 공급전압에 근접하게 나오게 만든 OP-AMP가 있는데 RAIL-TO-RAIL OP-AMP라는 것이 있다. 그러나 이런 OP-AMP도 출력전압이 절대로 공급전압보다 높게 나올 수는 없다.
확인문제 2
반전증폭실험에서 저항 R1과 R2의 비율을 적절히 조절하면 수천배 이상의 증폭도 가능하다. 만약 1V를 입력하면 1000배 증폭되어 1000V의 출력이 나타날까? (OP-AMP는 이상적으로는 무한대의 증폭율을 가진다.) 만약 그렇지 않다면 이유를 설명하라.
A) OP-AMP의 출력전압은 여러가지 주변요소에 의해 제한을 받는다. 그중에서도 공급전원전압에 의해서 제한을 받는 경우가 바로 위의 경우이다. 출력전압은 절대로 공급전압보다 높게 나올 수가 없다. 그보다 높은 부분은 모두 클리핑(윗부분 또는 아랫부분이 잘려서 나오는 현상)이 되어서 나온다. 보통 OP-AMP의 경우 ±15V를 사용하므로 출력전압은 ±13V 이상은 나오지 않는다. 공급전압에서 약 2V를 뺀 것은 내부출력 TR이나 BIAS때문에 공급전압만큼 나오지 않기 때문이다. 공급전압에 근접하게 나오게 만든 OP-AMP가 있는데 RAIL-TO-RAIL OP-AMP라는 것이 있다. 그러나 이런 OP-AMP도 출력전압이 절대로 공급전압보다 높게 나올 수는 없다.
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