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보이며 작동점은 X축, Y축 어느 쪽에도 치우치지 않았다.
또,
이다.
◎ 실험 2
[1]Pspice 시뮬레이션
그림 8.18에서처럼 바이패스 커패시터(Ce)를 제거할 경우 출력 파형을 그리시오.
< 제거한 회로 >
< 출력 파형 >
[2]예비 실험 결과
계산값
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. Rab를 구하기 위해서 ab의 단락 회로를 제거하고 a,b는 680Ω가 없는 열린 회로라고 가정한다. 이제 전원 V는 단락 회로라고 가정한다. 회로의 모든 저항의 등가 저항 RN은RN= = ≒222.53Ω이다. 1. 실험 결과
2. 비교 및 고찰
3. 참고 문헌
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실험 1에서 PRESET=0으로 놓으면 데이터는 SI로 입력되겠는가?
데이터를 쉬프트 시킬 때 PRESET은 어떤 상태로 하여야 하는가?
(3) 실험 4에서 주기는 얼마인가?
(4) 이제까지의 실험으로 보아 쉬프트 레지스터는 직렬 데이터와 병렬 데이터간
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회로라든지, 하이틀,콜피츠와 같은 LC 발진회로 그리고 X-TAL 발진회로등과 같이 특정한 발진회로를 이용해 만든 신호를 오실레이터라 합니다.
3. 시뮬레이션 . LC 발진기 회로 P-spice 시뮬레이션 수행 결과
회로도 )
시뮬레이션 결과 )
C=100pF 병렬
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실험치 : Hi=0.6ms low=0.26ms
1. 2)-3 이론치 : T=0.695(R+2R)C ,, T=0.93mHz ,, 실험치 : 0.925mHz
1. 2)-4 이론치 : D===75% ,, 실험치 : 80%
1. 3) 다이오드 삽입 h와 L를 컨트롤 R R를 가변저항으로 (둘중하나)
50% 다이오드 삽입(병렬) R와 R를 1:1 비율 [즉, R(6.8)=R(6.8)]
30% R=3
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실험 결과를 분석하여 전구 양단에 걸리는 전압 파형을 그려 보아라.
실험 3 : TRIAC를 이용한 교류 전력(위상)회로
1. 그림 5.9의 회로를 구성하라. 그리고 실험 2의 내용을 반복하라.
본 실험은 안전을 위하여 110V에서 사용하도록 하였으나, 220V상
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회귀분석 결과 7
그림 12 전구 양단에 걸린 전압의 변화(직류, 직렬) 8
그림 13 전구 양단에 걸린 전압의 변화(직류, 병렬) 8
그림 14 쇠막대를 흔들때 전구 양단에 걸린 전압의 변화(직류, 직렬) 9
그림 15 쇠막대를 흔들때 전구 양단에 걸린 전압
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제2법칙은 에너지 보존법칙에 근거를 둔다.
- 출처 : 교재 본문, 네이버백과(http://100.naver.com) ‘키르히호프의 법칙’
< 참 고 문 헌 >
기초전기전자시험 / 김상배 저 / 흥릉과학출판사 / 2009
회로이론(7판) / 제임스닐슨 저 / PEARSON / 2005
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결과는 맞다.
실험 3. 2bit 가산기
3-1. 실험결과
전가산기와 반가산기를 이용한 2BIT 병렬 가산기의 회로.
위의 회로도에서 우리는 반가산기와 전가산기를 찾을 수 있다. 처음 입력은 반가산기로 들어가서 그에 대한 SUM 과 CARRY 가 출력으로 나온
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실험에서 측정한 값을 이론과 비교해보면
측정전압 : 5.059V
측정전압 : 5.059V
로써 병렬 연결된 회로 소자들은 그들의 단자에 걸쳐 같은 전압을 갖는다.는 이론과
같은 실험 결과를 얻었다. 저항의 직렬과 병렬
1. 실험목적
2. 실험과정
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