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초과하여 사용하지 않는다.
(2) 열과 습기에 약하므로 취급할 때 주의한다.
(3) 핀번호에 유의한다. 핀번호를 바꿀시 방향이 반대가 된다.
(4) 출력핀끼리 접속하지 않는다. 실험목적
실험이론
실험준비물
예비과제
실험
주의사항
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구하는 문제였습니다. <그림 5.13>의 회로의 경우, 전압 배율 m을 구하는 공식은 m=로 를 구하는 방법은 를 이용하여 구할 수 있으므로 대입하면, m=이 됩니다. 여기서 는 전압계의 내부저항이므로 두 번째 실험에서 구한 값인 10.0195 [M]를 이
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실험을 하지 말라고 하셨습니다.
고찰
이번 실험은 반가산기와 전가산기의 원리를 이해하고, 가산기를 이용한 논리회로 구성을 하는 실험이었습니다. 이번 실험은 4주차 실험인 ‘논리 게이트 및 부울 함수의 구현’을 참고해야 할 부분이 많
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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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위의 사진과 같은 파형을 얻을 수 있었을 것입니다. (7476 소자로 시뮬레이션이 가능했다면 파형은 실제실험에서 오실로스코프의 역할을 하는 vpulse소자를 이용하여 파형을 얻어낼 수 있었을 것입니다.) 실험목적
예비과제
실험
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10>의 회로에서 정현파 대신에 5[VPP] 50[kHz]의 펄스 파형을 인가하고, 펄스의 상승 시간과 하강 시간을 측정하라.
⇒ CH1 상승 시간 : 26.21ns, 하강 시간 : 27.14ns
CH2 상승 시간 : 5.600, 하강 시간 : 5.640
⇒ 대략적인 위상 90
고찰
⇒ 이번 실험의 목적
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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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회로에서 제너 전압이 10V일 때 제너 다이오드 양단전압 VF, R1 양단전압 VR1 및 다이오드에 흐르는 전류 IF를 계산하여라.
[그림 2-9] [그림 2-10]
2. 그림 2-10에서 제너 전압이 10V일 때 VZ1, VR1, 및 IZ1을 계산하여라. 목차
Ⅰ. 실험목적
Ⅱ. 관련
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10)과 동일하므로 더 이상 논의하지 않는다.
그림7. 고역 통과 RL 필터 회로
3. 실험재료 및 기자재
① 오실로스코프
② 디지틀 회로시험기
③ 저주파 신호발생기
④ 저항 (1/2W) : 4.7Ω, 470Ω, 1.5kΩ, 15kΩ, 10kΩ
⑤ 커패시터 : 0.005F, 0.05F
⑥ 브레드보드
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