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함수발생기
(3) 가변전원공급기
(4) 멀티테스터
3. 실 험 이 론
(1) 오실로스코프
(2) 함수발생기
(3) 가변전원공급기
(4) 멀티테스터
(5) 저항 Color Code
4. 실 험 방 법
5. 실 험 분 석
(1) 멀티테스터 계측 실험에 대한 분석
(2) 오실로스코
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함수발생기로 1kHz의 정현파를 입력하고 제작된 회로가 정상적으로 동작하는지 검사한다.
(4) 안테나에서 변조된 신호가 출력되는지 PSpice를 이용하여 검사한다.
(5) 설계한 회로가 주어진 규격을 만족하는지 확인한다.
(6) 변조된 신호가 나오지
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함수발생기를 연결하여 구형파를 인가시켰다. 광원 LED를 통해서 나온 빛은 광섬유를 통해 수신회로의 포토 트랜지스터로 들어오게 된다. 빛을 받은 포토 트랜지스터의 수신회로 Data Output에서는 송신회로의 Data Input에서 보내온 신호랑 동일한
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함수발생기를 1㎑ TTL 펄스로 설정하라(실험 1 참조). 그림 2-6(a)에 보인 직렬 인버터를 구성하고 입력에 펄스를 인가한 뒤 회로의 입력과 출력의 파형을 비교하라. 실험 보고서의 도표 1에 파형을 스케치하라. VOLTS/DIV과 SEC/DIV 표시하는 것을 잊
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함수발생기와 오실로스코프를 사용해서 각 플립플롭의 출력단에서 발생하는 Delay Time을 측정하는 과정을 통해 알 수가 있는데, 실제로 해보지 못했다는 점이 아쉽게 느껴진다. 실험을 하기 전에 이런 부분들을 조금 더 명확하게 알고 있었으
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함수발생기와 증폭기 입력단 사이에 연결하고 이득의 주파수특성을 측정, 기록하여 그 결과를 3.4(b)의 SPICE 결과와 함께 그래프로 그려서 제출하라. 왜 이런 측정을 하는지 이유를 기술하라.
주파수
입력전압
출력전압
DB
주파수
입력전압
출력
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함수발생기의 clock A입력으로 한다. data sheet로부터 reset 입력의 필요한 것을 연결한다.입력 주파수를 400KHz한다.
8.그림 17-7에서 7493A를 카운터 sequece로 한다. 앞의 회로에서 오실로스코프를 이용하여 파형을 관찰한다. 다시 오실로스코프의 가
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함수발생기도 만들어 낼 수 있을 것이다.
이제 그림(7)회로의 R2를 단락 시키고 오실로스코프를 통하여 Q출력의 파형을 관찰하였다. 그 결과는 그림(11)이다.
그림(11)
※ 그림(10)의 파형에 비해 커패시터의 충전과 방전시간이 빨라졌으며 이로
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함수발생기
- 오실로스코프
- 디지털 멀티미터
사용부품
- 예비보고서 참조
실험방법 및 순서
예비보고서에서 설계한 D/A 변환기를 구현하고, 그 동작을 확인하시오.
예비보고서에서 설계한 S/H 회로를 구현하고, 그 동적을 확인하시오.
예비보
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전기를 쓴다고 말하는 것도 실효치 개념으로, 파형의 최대값은 그
Root{2}
배인 약 311V 정도가 될 것이다.
4) 반파정류회로와 전파정류회로에서 입력 및 출력 파형에 대한 주파수의 관계를 각각 비교하고 최대 값과 평균값의 관계에 대하여 설명
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