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이 다음 플립플롭의 입력으로 연결되어있어서 클락을 주면 우측으로 쉬프트 되는 구조입니다. 실험 시작 후 4clock 후에 출력 A에 1이 입력되어 A->B->C->D->A 순으로 1만 순환하게 됩니다. ⇒ 실험 (4)의 결과도 시간이 부족하여 회로를 구
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실험 결과에서 본 CMOS의 TTL interface의 원리를 설명하라. ⇒ 시스템에 interface을 한다는 것은 회로의 출력을 다른 전기적 특성을 갖는 시스템이나 회로의 입력에 연결하는 것을 말한다. CMOS와 TTL을 interface하여 사용하는 이유는 CMOS와 TTL은 서로
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실험 (5)는 D 플립플롭의 기능에 대해 알아보는 실험이었습니다. D 플립플롭은 D 래치에 CLK (clock)이 있다는 것이라고 생각할 수 있습니다. 이 회로는 처음 D입력이 0일 때, 변화하는 CLK 값에 따라 달라지는 Q값을 관찰하고, D입력이 1일 경우에 대
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실험준비물 (2) 전원공급기(GW GPC-3020A) 1대 (3) 오실로스코프 (4) 브레드보드(WISH 206) 1개 SN7400 SN7404 SN7408 SN7420 LTS5422R(Seven segment), Power supply, Oscilloscope 실험 (1) 다음 그림의 회로를 구성하고, 진리표를 구하여 표로부터의 논리식을 AB로 나타내어라.
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점점 증가시켜 출력전압이 약 3.5V일 때의 주파수를 측정하여 그 주파수가 3dB인 것을 확인하였습니다. 첫 번째 실험으로 크기와 위상이 감소하는 것을 확인할 수 있었습니다. 또한 인덕터의 값이 변하면 회로에 영향을 미쳐 결과값도 변하는
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체적으로 회로가 너무 복잡해서 회로를 구성하는데 시간이 오래 걸리고 오류도 많이 발생하였습니다. 특히 브레드보드에 문제가 있는 부분에서 실험을 하기도 했고 파워서플라이와 연결하는 선에 문제가 있어서 결과가 제대로 나타나지 않
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습니다. 실험 2는 실험 1과 비슷한 회로인데 RC회로가 RL회로로 바뀌었다는 것과 실험 1에서는 에 해당하는 커패시터에 걸리는 전압을 측정했다가, 실험 2에서는 에 해당하는 저항에 걸린 전압을 측정했다는 차이가 있습니다. 이것을 제외하면
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실험은 RLC 2차회로의 스텝 응답을 해석하고, RLC 2차회로의 과제동 응답, 임계제동 응답, 부족제동 응답을 확인하는 실험이었습니다. RLC 회로에서 공식 을 이용하여 계산한 후 인 것을 이용하여 실험의 응답을 확인할 수 있었습니다. 실험 (1)은
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때 TM기 모드가 활성화되어 외부 디바이스에서 아날로그 신호를 얻을 수 있습니다. 이번 실험은 실험 (4)와 실험 (5) 모두 결과 값이 이론값과 비슷하게 나왔습니다. 이론값은 실험부분의 표 아래에 적어두었습니다. 실험 비고 및 고찰
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Vm / Rm 이므로, V값을 유도하면, V = Vm(1 + Rs / Rm) 즉, 전압계의 최대 측정 범위의 Vm의 (1+ Rs/Rm) 배의 전압까지 측정할 수 있으며, 여러 개의 Rs를 선택 사용함으로써 측정범위가 다른 몇 개의 전압계 구실을 한계의 전압계로 할 수 있다. (계기의
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