1)증폭 회로
증폭기(op-amf): 작은 신호를 큰 신호로 바꾸어 주는 장치
증폭 소자: 트랜지 스터, FET , 연산 증폭기 등에 증폭에 사용됨
<연산 증폭기의 구성>
2)연산 증폭기의 개요
연산증폭기: 원래는 수학적 목적을 위해 만들어진 증폭기이나 현재는 거의 모든 회로에 사용
구성
- 입력단자:비반전 입력(+), 반전 입력(-)
- 출력 단자: 증폭된 전압 출력
- 전원 단자: +전원을 공급
3)이상적인 연산 증폭기의 특성(시험)
- 무한대의 이득
- 무한대 입력 임피던스
- 0 출력 임피던스
- 회로결선: 반전 입력과 비반전 입력을 사용하여 다양한 회로를구성할 수 있음
4)연산 증폭기 전원
- 단일 전원 방식: +vcc와 GND사용
- 양 전원 방식: +vcc, -Vcc, GND 사용 -> 교류 신호 증폭에 유리
5)증폭 회로의 구성 요소
- 전압 이득: 출력 전압 / 입력 전압
- 전류 이득: 출력 전류 / 입력 전류
- 전력 이득: 출력 전력 / 압력 전력
- 입력 임피던스: 입력 신호에 보이는 저항값(높을 수록 좋음)
- 출력 임피던스: 출력 던의 저항값(낮을 수록 좋음)
- 이득의 대역폭: 증폭이 유지되는 주파수 범위
6)연산 증폭기의 신호 입력 방식
- 단일 입력: 한쪽만 입력(간단하지만 잡음에 취약)
- 차동 입력: 두 입력 신호의 차이를 증폭
- 동상 입력: 두 신호를 동시에 같은 위상으로 넣음
7)반전 증폭과 비반전 증폭기
- 반전 입력기: 입력을 -단자에 넣음 -->
- 비반전 입력기: 입력을 + 단자에 넣음 --> 즉 위상은 같고 크기만 6배 증폭됨

8)가산 증폭기: 여러 개의 입력 전압을 더하는 회로(sum)

9)차동 증폭기
:두 입력 차이를 증폭하는 회로로 잡음을 제거하고 필요한 신호를 얻는데 유용
10)미분기
-입력 신호를 시간에 따라 구분
- 구형파 입력 --> 구형파 입력시 출력은 펄스파가 됨

11)적분기
- 입력 신호에 따라 적분 --> 신호의 면적을 출력으로 만듦
- 삼각파 입력 -> 출력은 구형파가 됨

<정리> 증폭기
- 번전 증폭기
- 비반전 증폭기
- 가산 증폭기
- 차동 증폭기
- 적분기
- 미분기
1)비교기
- 두 입력 전압을 비교--> 어느 쪽이 더 큰지에 따라서 출력이 1(HIGH)또는 0(LOW)로 바뀌는 회로
- 출력이 양의 전원(+)또는 음의 전원(-)으로 나옴
- HIGH와 LOW의 구별의 기준은 0이다.
tip. 3데시벨은 2배, -3데시벨은 2분의 1이다.
주파수 필터 회로: 특정 주파수는 통과시키고 나머지 주파수는 차단하는 회로
종류)
저역 통과 필터 :낮은 주파수만 통과 시킨다.
고역 통과 필터 :높은 주파수만 통과 시킨다.
대역 통과 필터 : 특정 대역만 통과, 나머지는 차단시킨다.
대역 차단 필터 :특정 주파수만 차단, 나머지는 통과시킨다.