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실험 9, 10번을 보면 그것을 잘 알 수 있다. 결과 및 토의 ⇒ 전반적으로 실험이 매끄럽게 잘 끝났다. 원래는 2N6004를 써야 했지만 예비레포트때 2SC1815를 사용하여 실험 때도 2SC1815를 사용하였는데 시뮬레이션 돌려 본 것과 비슷하게 나왔다. 이
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  • 등록일 2010.03.03
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실험 결과 LPF, HPF, BPF 설계모습 LPF 저항 캐패시터 인덕터 첨두치 파형 HPF 저항 커패시터 인덕터 첨두치 파형 BPF 저항 캐패시터 인덕터 파형 (3.0KHz) 첨두치 2.79KHz에서 2.40V 파형 (4.5KHz) 첨두치 4.5KHz에서 3.42V 0.707 = 2.42V 파형 (6.0KHz) 첨두치 6.28KHz
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  • 등록일 2011.06.30
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옴의 법칙에 의해서 , , 이고 , 각 전류의 합인 합성 전류 는 다음과 같다. 즉, 저항이 병렬로 연결된 회로에서의 합성저항의 역수는 각 저항의 역수의 합과 같다. 1. 실험 목적 2. 기초이론 1) 저항의 직렬연결 2) 저항의 병렬연결
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  • 등록일 2011.06.30
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해 보니 전혀 그렇지가 않았다. Reference 참고도서 (디지털 논리와)컴퓨터설계 Mano, M. Morris 교보문고 (공학도를 위한 알기쉬운)디지털공학 이재수 한올 (디지털)논리 회로설계 이상부 정일 인터넷 사이트 1. JK 플립플롭 2. T 플립플롭
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  • 등록일 2006.05.31
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입력신호를 인가하라. 오실로스코프를 이용하여 출력전압파형이 잘리거나 왜곡되지 않는 것을 확인하고 기록하라. 1. 이론 개요 2. 실험과정 및 결론 ? 달링턴 회로 ? 캐스코드 회로 3. 피스파이스 4. 결론, 토의 및 고찰
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입력전압을 그대로 따르기 때문에 전압이득은 1에 가깝고 전류이득만 있음 전압이득의 부호가 양의 부호를 가져 위상의 변화가 없음 1. 실험 목적 / 실험장비 2. 이론 개요 3. 실험과정 / 피스파이스 4. 결론 / 토의 및 고찰 5. Q&A
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1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 A0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 A0    ※첨부한 회로도는 PISPICE에서 아날로그 소자를 디지털소자로 대체한 회로도입니다. 실험 결과 : 2비트 비교기 (A≥B) 에 대한 결과 사진 1 0 1 1 => 0 0 1 0 1 => 1 0 0 0 0 => 1 1 1 1 1 => 1 결과 및 결론 : 이
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다 연결 해야 하는데 연결을 하면서도 합선 이라던가, 잘못된 핀번호에 꽂기 등 몇가지의 이유로 실험의 결과값이 제대로 나오지 않아 다시 실험을 하게 되어 시간이 지체 되었다. 2진/Excess-3코드 변환 회로를 구성하는 과정에서는 C0를 접지에
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  • 등록일 2011.12.16
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멀티미터를 사용하라. 2. 7486의 XOR 게이트 하나에 대해서도 실험순서 1을 반복하고 결과를 표 5-3에 기록하라. 3. XOR 게이트는 주어진 파형의 선택적 반전을 가능케 하는 매우 유용한 기능을 가지고 있다. 그힘 5-2의 회로를 구성하라. 2번 핀에는
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  • 등록일 2011.12.16
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멀티바이브레이터의 듀티-사이클과 주파수를 계산하라. 듀티 사이클 = x100[%]=x100[%]=x100[%] =0.501385041551246...x100[%]≒50.14[%] 주파수 ===0.398891966759002...[㎑]≒398.8920[㎐] 실험 주제 실험에 사용된 부품 실험 회로도 데이터 및 관찰내용 시퀀스
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