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제1장 연산증폭기 입문
1.1 연산증폭기의 개요 11 1. 연산증폭기란 무엇인가? 11 2. 연산증폭기의 탄생과 역사 12 3. 연산증폭기의 종류 13 4. 연산증폭기의 구조 및 동작 특성 24 5. 연산증폭기 관련 용어 정리 36 [휴게실] 반도체 소자의 단종 43 1.2 아날로그 회로 및 관련 소자 44 1. 아날로그 회로의 특성 44 2. 연산증폭기의 응용 기술을 공부하는 방법 50 3. 저항 소자 52 4. 커패시터 65 [휴게실] “콘덴서”가 아니라 “커패시터”이다 66 5. 인덕터 77 1.3 아날로그 회로 해석에 필요한 이론 81 1. 오옴의 법칙 81 2. 키르히호프의 법칙 87 3. 중첩의 원리 89 4. 테브난의 정리와 노턴의 정리 90 5. 오픈 컬렉터 회로와 오픈 드레인 회로 94 [휴게실] 공과대학 신입생에게 들려주는 대학생활 10계명 98 제2장 아날로그 비교기 회로 2.1 아날로그 비교기 기본 회로 101 1. 영전압 검출기 101 2. 전압 레벨 검출기 111 3. 윈도우 비교기 114 2.2 히스테리시스 특성을 갖는 비교기 회로 117 1. 영전압 검출기 117 2. 전압 레벨 검출기 124 2.3 아날로그 비교기 IC 132 1. 연산증폭기와 아날로그 비교기 IC 132 2. 영전압 비교기 136 3. 전압 레벨 검출기 138 4. 윈도우 비교기 139 5. 비교기를 이용한 LED 바 표시장치 140 제3장 증폭기 회로 3.1 증폭기 기본 회로 145 1. 증폭기란 무엇인가 145 2. 반전 증폭기 147 3. 비반전 증폭기 153 4. 전압 폴로워 163 5. 전류 보상 저항의 사용 165 3.2 연산 기능을 갖는 증폭기 회로 170 1. 반전 가산기 170 2. 비반전 가산기 176 3. 감산기 및 감산 증폭기 178 4. 계측용 증폭기 186 3.3 기타 증폭기 회로 195 1. 여러가지 증폭기 회로 195 2. 교류 커플링 증폭기 회로 205 3. 위상 시프트 회로 212 4. 전압제어에 의한 전류 발생 회로 215 [휴게실] 연산증폭기를 선정할 때의 주의 사항 226 제4장 여러가지 아날로그 회로 4.1 연산 회로 229 1. 미분기 회로 229 2. 적분기 회로 231 3. 곱셈기 응용 회로 232 4.2 다이오드를 포함하는 비선형 회로 239 1. 정밀 반파정류 회로 239 2. 정밀 전파정류 회로 247 3. 교류 전압의 MAV 출력 회로 257 4.3 발진기 회로 261 1. 여러가지 발진기 회로 261 2. LM555 타이머 IC 281 [휴게실] 초보는 그 용기와 의욕이 아름답다 290 제5장 능동필터 회로 5.1 저역통과 필터 293 1. 능동필터란 무엇인가 293 2. 기본적인 1차 저역통과 필터 298 3. 버터워스 저역통과 필터 301 5.2 고역통과 필터 306 1. 기본적인 1차 고역통과 필터 306 2. 버터워스 고역통과 필터 309 5.3 대역통과 필터 및 대역저지 필터 314 1. 대역통과 필터 314 2. 대역저지 필터 319 [휴게실] 이론과 실제는 다르다(?) 324 제6장 아날로그 인터페이스 회로 6.1 A/D 컨버터 327 1. A/D 컨버터의 개요 327 2. A/D 컨버터의 종류별 동작 특성 333 6.2 D/A 컨버터 350 1. D/A 컨버터의 개요 350 2. D/A 컨버터의 종류별 동작 특성 353 6.3 그밖의 아날로그 인터페이스 회로 367 1. 4∼20mA 전류 루프 통신 367 2. 포토 커플러를 사용한 절연 처리 374 6.4 아날로그 회로에서의 노이즈 방지 기술 379 1. 노이즈란 무엇인가? 379 2. 노이즈의 종류 381 3. 시스템 설계에서의 노이즈 방지 대책 384 4. PCB 설계에서의 노이즈 방지 대책 396 5. 교류전원과 대지 접지에 관한 이해 400 [휴게실] 작품을 만들지 말고 상품을 만들어라 410 제7장 정전압 직류 전원 회로 7.1 정전압 직류 전원의 개요 413 1. 정전압 직류 전원이란 무엇인가? 413 2. 리니어 전원과 스위칭 전원의 비교 416 7.2 리니어 전원 회로 424 1. 정류회로와 평활회로 424 2. 정전압 리니어 레귤레이터 433 3. 리니어 레귤레이터 IC의 종류 및 활용 440 7.3 스위칭 전원 회로 453 1. 절연형 SMPS 453 2. 비절연형 DC-DC 컨버터 461 3. 스위칭 레귤레이터 IC의 종류 및 활용 466 4. 차지 펌프 방식의 전압 컨버터 478 7.4 전원 스위치 및 역전압 보호 회로 484 1. 전원 스위치 회로 484 2. 전원 역전압 보호 회로 489 [휴게실] 지금은 인공지능(AI)의 시대 497 부록 연산증폭기 IC의 데이터 시트 499 A.1 연산증폭기 LM358/LM2904 500 A.2 연산증폭기 TLV9101/9102/9104 507 |
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머 리 말
현재의 시대를 특징적으로 지칭하는 대표적인 표현 중의 하나는 디지털 시대라는 것이다. 이 때문에 공과대학의 전기공학과, 전자공학과, 제어계측공학과, 정보통신공학과 등의 IT 분야 학과에서는 모든 교육과정을 디지털 분야에 초점을 맞추어 편성하고 있으며, 그것의 당연한 결과로 디지털 지식과 기술에 지나치게 편중되어 교육된 인력들이 매년 압도적인 비중으로 많이 배출되고 있다. 그러나, 우리가 현재 살고 있고 앞으로도 살아갈 이 세상은 모두 아날로그 구조로 이루어져 있으며, 따라서 디지털 기술을 사용하는 장비가 존재하기 위해서는 반드시 우리의 아날로그 세상과 디지털 장비를 연결하는 인터페이스 회로가 필요하게 된다. 그런 이유로 본 저자는 당연히 IT 분야의 학과에서 현재보다는 아날로그 회로 분야의 교육 비중이 좀더 높아져야 한다고 강조하고 싶다. 아날로그 기술의 바탕이 전제되지 않는 디지털 기술은 편협되고 허약하기 때문이다. 본 저자는 평생동안 제어계측공학과의 교수로 재직하면서 일찍이 이러한 상황을 깨달아서 “아날로그 회로 설계”라는 교과목을 개설하고 강의해왔다. 특별히 제어계측공학과이기 때문에 더욱 그러하기도 하였으나, 모든 IT 분야의 학과로 범위를 넓혀서 보더라도 이것은 매우 절실하게 요구되는 사항이라고 판단된다. 기업체에서 연구개발자로 일하는 엔지니어들도 디지털 회로 설계 지식은 충분한데 아날로그 회로 설계 능력이 부족하여 애로를 겪는 경우를 너무나도 자주 본다. 그 원인을 찾아보면 근본적으로 공과대학에서 지나치게 디지털 분야에만 편중하여 교육하고 있기 때문에 발생하는 일이다. 주지하다시피 아날로그 회로는 디지털 회로에 비하여 훨씬 더 정교하고 세심하게 설계되어야 한다. 아날로그 회로는 디지털 회로에 비하여 주위의 온도, 습도, 압력, 전원전압, 잡음 등에 영향을 받기 쉽고, 그러한 사용 환경이 아날로그 회로의 동작에 미치는 영향이 매우 크다. 이러한 아날로그 회로 설계 기술은 현재처럼 다른 교과목에 부분적으로 끼워 넣어 조금씩 단편적으로 교육하는 것은 바람직하지 않으며 독립적인 교과목으로 편성하여 보다 깊이 있게 가르쳐야 한다. 아날로그 회로 설계는 대부분의 경우 연산증폭기(Op Amp ; Operational Amplifier)를 중심으로 저항, 커패시터, 인덕터 등의 소자를 결합하여 사용하며, 그밖에 여러가지의 선형 반도체(linear IC)들이 추가로 사용되기도 하고, 경우에 따라서는 여기에 바이폴라 트랜지스터나 MOSFET, 다이오드 등의 개별 반도체 소자가 추가되어 사용되기도 한다. 이 때문에 아날로그 회로 설계는 곧 연산증폭기의 원리와 응용 기술을 공부하는 교과목이라고 간주해도 무방할 것이다. 이 책에서는 연산증폭기를 원리적으로 이해하고 이를 응용하여 여러가지의 아날로그 회로를 설계하는 기술을 체계적으로 공부할 수 있도록 설명한다. 이 내용들은 대부분 저자가 평생동안 제어계측공학과에서 강의하였던 내용과 각종 연구개발 과제 및 산업체의 제품 개발에 적용하였던 실무적이고 실용적인 기술을 망라하여 정리한 것이다. 이 책은 대학 및 전문대학의 IT 관련 학과에서 교재로 사용할 수도 있고, 산업체에서 연구개발자로 일하고 있는 현직 엔지니어들의 기술 학습 도서로도 유용하게 사용될 수 있을 것이다. |