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출력을 oscilloscope의 수평입력에 연결하고 저항 양단의 전압을 수직입력에 연결하시오. 가변저항 R의 값을 표 5와 같이 바꾸면서 Lissajous 도형의 a/b 값을 읽고 식 (5)에 의한 위상각을 표 5의 위상각(실험)에 기록하시오. 이론적인 위상각
tan^-1 [1
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실험방법 및 순서
예비보고서에서 설계한 D/A 변환기를 구현하고, 그 동작을 확인하시오.
예비보고서에서 설계한 S/H 회로를 구현하고, 그 동적을 확인하시오.
예비보고서에서 설계한 A/D 변환기를 구현하고, 그 동작을 확인하시오.
실험 결과
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실험방법 및 순서
예비보고서에서 설계한 D/A 변환기를 구현하고, 그 동작을 확인하시오.
예비보고서에서 설계한 S/H 회로를 구현하고, 그 동적을 확인하시오.
예비보고서에서 설계한 A/D 변환기를 구현하고, 그 동작을 확인하시오.
실험 결과
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차이가 없다는 것을 알 수 있다. 이는 내부 저항값 가 매우 작아서 전압강하가 에서 거의 모두 일어난다는 것을 알 수 있다. 1. 기초 실험용 계측장비 사용법
1. 목적
2. 이론
3. 사용부품 및 장비
4. 실험방법
5. 예비보고서
6. 결과보고서
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출력되었고, 그 차이또한 3배 가까이 나게 되었다. 3번 회로는 NOT gate의 출력단자를 AND gate로 묶어 줌으로써 open-collector가 아닌 회로를 구성하게 되었다. 따라서 NOT gate와 AND gate에 의한 논리 값이 출력되게 되었다.
◈실험 종합
논리회로 실험
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보고서를 쓸 때까지만 해도 모호하게 알았던 부분을 보다 정확하게 이해할 수 있었다. pull up 저항을 다는 부분을 잘 이해하지 못 하여, 예비보고서를 쓰는 동안에도 쓰면서 고민하였다. pull up 저항의 값에 따라 걸린 바이어스 전압이 출력 전
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보고서를 쓸 때까지만 해도 모호하게 알았던 부분을 보다 정확하게 이해할 수 있었다. pull up 저항을 다는 부분을 잘 이해하지 못 하여, 예비보고서를 쓰는 동안에도 쓰면서 고민하였다. pull up 저항의 값에 따라 걸린 바이어스 전압이 출력 전
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a) 시뮬레이션 결과)
⑥ 그림 4-8 (b)
(전자회로 실험 P. 29 그림 4-8 (b) 시뮬레이션 회로도)
(전자회로 실험 P. 29 그림 4-8 (b) 시뮬레이션 결과)
5. 실제 실험 결과
① 그림 4-4 실험 (전자회로실험 P.28)
결과 설명 : 채널1에는 OUTPUT, 채널2에는 INPUT 파라
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구하기는 어렵다. 실험하며 측정했던 전류의 값도, 디지털 멀티미터에 표시된 계속해서 바뀌는 전류의 값에서 소수점 한 ~두자리까지만 보고 대략적인 값을 측정한 것이다.
- 둘째로, 점퍼선에서도 저항은 존재한다는 것이다. 그러므로 전류
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pin 1
V pin 2
Input Voltage
Output Voltage
0
2.5
+5
표 3-4-2 (74HC04)
V pin 1
V pin 2
Input Voltage
Output Voltage
0
2.5
+5 실험 3.
CMOS 와 TTL NAND/NOR 게이트 정의와 동작
1. 목적
2. 기본 이론
3. 실험 기기 및 부품
4. 실험 과정
5. 실험 고찰
6. 필요한 결과
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