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		<title>タグ“演算増幅器”の公開資料</title>
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			<title><![CDATA[演算増幅器]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/960175064221@hc09/51556/]]></link>
			<author><![CDATA[ by kk0117]]></author>
			<category><![CDATA[kk0117の資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:03:38 +0900</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/960175064221@hc09/51556/" target="_blank"><img src="/docs/960175064221@hc09/51556/thmb.jpg?s=s&r=1245881018&t=n" border="0"></a><br /><br />１．目的
演算増幅器を用いた回路を設計・製作し、その基本特性を調べることで、回路動作の基本を理解する。さらに、応用回路を試作して理解を深める。
２．解説
　演算増幅器は「オペアンプ(operational Amplifier)」とも呼[302]<br />１．目的
演算増幅器を用いた回路を設計・製作し、その基本特性を調べることで、回路動作の基本を理解する。さらに、応用回路を試作して理解を深める。
２．解説
　演算増幅器は「オペアンプ(operational Amplifier)」とも呼ばれる集積回路で、微弱な入力信号を増幅して出力することが出来るアナログ回路素子である。コンピュータなどの電子機器、各種センサなどに用いられており、現代テクノロジーの基盤をなす重要な技術のひとつである。
　オペアンプには、入力端子２つと出力端子１つが備わっている。回路図では、入力端子の位置に&ldquo;－&rdquo;および&ldquo;＋&rdquo;の記号が付されており、それぞれ反転入力、非反転入力と呼ばれる。オペアンプは、この２つの入力端子間の差電圧を増幅して出力する。直流だけでなく交流信号を増幅することも可能であり、その増幅度は、およそ１０万倍程度と非常に高いのが特徴である。
　ただし、実用上オペアンプ回路では、外部に抵抗やコンデンサなどを取り付け、出力端子と入力端子を接続した帰還回路とすることが多く、その場合、増幅度をそれら外部素子によって制御することが出来る。
　理想的なオペアンプについて、..]]></description>

		</item>
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			<title><![CDATA[演算増幅器]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430460701@hc06/11047/]]></link>
			<author><![CDATA[ by inopon]]></author>
			<category><![CDATA[inoponの資料]]></category>
			<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 14:30:27 +0900</pubDate>
			<guid><![CDATA[https://www.happycampus.co.jp/docs/983430460701@hc06/11047/]]></guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://www.happycampus.co.jp/docs/983430460701@hc06/11047/" target="_blank"><img src="/docs/983430460701@hc06/11047/thmb.jpg?s=s&r=1160026227&t=n" border="0"></a><br /><br />１．目　的
電子回路の設計には必ずといっていいほど使われるＯＰアンプ（演算増幅器：Operational　Amplifier）の周波数特性を測定し、ＯＰアンプについて理解を深める。
２．原　理
ＯＰアンプは電圧を増幅する増幅器の一種で[308]<br />演算増幅器
目　的
電子回路の設計には必ずといっていいほど使われるＯＰアンプ（演算増幅器：Operational　Amplifier）の周波数特性を測定し、ＯＰアンプについて理解を深める。
原　理
ＯＰアンプは電圧を増幅する増幅器の一種で、アナログ計算機用の高利得増幅器としてトランジスタなどの個別部品を使用して組み立てられており、非常に高価でとても一般の増幅器には使用できなかった。しかし集積化がおこなわれるにしたがって安価になり、一般に使用されるようになってきた。
ＯＰアンプは集積回路（ＩＣ：Integrated　Circuit）によって作られ、その内部には数多くのトランジスタや抵抗が組み込まれている。ＯＰアンプは図１に示すように、一般には電源端子やその他の端子を省略して、Ｖ＋（非反転入力）とＶ－（反転入力）の二つの入力端子と一つの出力端子ＶＯとを持った形で表される。図１は二つの入力端子に加えられた入力電圧の差をＡV倍に増幅する増幅器である。したがって電圧利得ＡVはＡV＝ＶＯ／（Ｖ＋－Ｖ－）である。
図２－１　ＯＰアンプの回路記号
理想的には、＋端子と－端子間の入力インピーダンスＺin..]]></description>

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