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병렬가산기의 자리올림 입력 C1에는 접지(0)을 연결하여야 하고, 자리올림 출력 C5는 사용하지 않았음에 유념하여야 한다.
그림 6-7. BCD가산기
[실험절차 : 그림 06-07] BCD 가산기
[1] 회로를 초기화 시키기 위해 SimInit 버튼을 클릭한다.
[2] 각 소자
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회로를 임의의 저항과 이에 직렬로 연결된 전압원을 나타내는데 사용된다. 이에 반해, 노튼의 정리는 임의의 회로를 1개의 전류원과 이 전류원에 병렬로 연결된 저항으로 변환하는데 사용한다.
실험을 통해 양쪽 경우 모두 등가저항의 크기가
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처리기라 부른다. 답 ④
3. 다음 중 병렬처리기를 처리기의 상호연결망 구조에 따라 분류한 것으로 옳은 것은?
① SISD, SIMD, MISD, MIMD
② 다중장치 처리기, 파이프라인 처리기
③ 버스, 크로스바, 트리, 입방체
④ 공유 기어장치 시스템, 메시지
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회로(저항들의 직렬 연결, 병렬 연결, 직/병렬 여결의 조합을 포함하는 회로)의 해석을 위해 옴의 법칙, 키르히호프의 법칙과 mesh 방법 등을 적용시켜 회로를 해석하였다. 그러나, 전기적으로 더욱 복잡한 회로들이 존재하고 있다. 이러한 회로
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회로가 약간은 복잡하게 구성되어있고 그를 이루는 저항체와 도선과 측정 장비들이 많기 때문에 그만큼의 저항들이 생겨나 오차가 상대적으로 많이 발생할 수 도 있었던 실험인데 실험목적에 벗어나지 않는 범위의 오차로 측정되어서 만족
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병렬로 연결되어 있을 때 등가저항을 구하기 위하여 폐회로 정리를 이용한다. 폐회로 정리란 어떤 지점에서 출발하여 폐회로를 일주하여 다시 그 지점으로 올 경우 전위변화의 대수적 합은 0이 된다는 것이다.
위의 그림과 같은 폐회로의 a점
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회로 에서는 전류원 1개가 존재하고 가변저항과 Norton 등가저항이 병렬로 연결된 형태이다. 그러므로 가변저항에 걸리는 전류값을 전류분배를 이용하면 쉽게 구할 수 있다. 이론값 뿐만 아니라 과 의 측정값 역시 매우 유사한 값이 나옴을 알
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회로의 시정수를 측정하는 실험이였다. 커패시터와 인덕터를 직렬과 병렬로 연결해서 실험해본 결과 커패시터는 직렬일때는 저항의 병렬처럼, 병렬일 때는 저항의 직렬처럼 작용하고, 인덕터는 저항의 직병렬 연결과 같게 작용한다는 사실
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연결할 경우와 병렬로 연결할 경우에 전체 축전기용량은 아래와 식과 같이 나타난다.
(병렬)
(직렬)
그리고 축전기에 충전되는 전압은 의 식으로 유도할 수 있으며, RC회로에서 방전이 일어날 때에 전압과 전류는 의 식으로 표현된다.
마지막
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연결하고, 흑색단자(-)는 초기에 연결되었던 에 를 읽고 기록하여라.
멀티미터를 그림 18.3에서와 같은 위치로 이동하여, 각 위치에서 회로의 연결을 끊고 각각의 전류값을 측정하여 표에 기록하여라.
아래 그림과 같이 3개의 저항을 병렬로
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