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회로도
3. 소스코드
4. 실험결과
5. 기능별 원리 및 동작해석
(1) 전원
(2) Timer/counter를 이용한 ‘1초’ 카운트
(3) 키 입력, 키 디바운싱 처리
(4) FND Dynamic Display
(5) EEPROM 시간데이터 저장과 불러오기
(6) 시간 일시정지/시작 기능
(7) 부저기
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실험
설계수행자
설계과제제목
주 별 설계진행 일정
공 학 이 론
설계구성요소
설계주안점
현실적제한요소
VHDL로 순차회로(검출기) 설계 코딩
벡터를 이용한 순차회로 설계
벡터를 이용하지 않은 순차회로 설계(reset이 안됩
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6
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0
L
L
D
D
D
D
1
1
0
2
1
3
0
4
1
5
1
6
표 10-5E.
Shift
Pulse
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
0
L
L
D
D
D
1
2
3
4
5
표 10-6E
Shift Pulse
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
0
L
L
D
D
D
1
2
3
4
5
6
7
Clock
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
그림 10-5 실험 2(d)에 대한 순환형 시프트 레지스터의 파형.
표 10-7E 쿼너리 링카운터(43
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실험을 했지만
만족할만한 데이터를 얻을 수 없었고 얻은 데이터에서도 회로에 걸어준 전압과 실제
측정한 봉우리 사이의 시간차를 판별하기가 어려워 정확한 위상차를 구할 수 없었다.
Discussion
실험 1), 2)에서는 시간 상수를 확인하는 실험
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회로 에 걸리는 전류 의 측정값과 계산값을 구하고 그 오차를 구하여 <표2>에 기록하라.
<표2>
이론값
=100Ω
3.4104
=220Ω
2.8483
=240Ω
2.7722
=4.7㏀
0.3982
(9) <표1>과 <표2>를 비교하여 Norton 정리가 성립함을 증명하라.
5. 실험을 앞에
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a) (b)
그림 7. 구형파가 입력되었을 때의 RC 회로의 반응 측정회로.
(a)저항 양단의 전압 파형, (b) Capacitor 양단 전압 파형.
실 험 결 과 보 고 서
보고자: 학과 및 학년
학 번
이 름
보 고 일 자 :
실험제목 : RC 회로
I. 측정값
(1) 고주파 및 저주파
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회로에 흐르는 전류 I를 측정하여 기록한다.
4. 축전기를 바꾸어 위 실험을 반복한다.
5. 시간대 전압, 시간대 전류 그래프를 그린다.
1. 측정값
실험1. 축전기의 충전과정
C=100μF R=100K V0=5V C=100μF R=50K V0=5V
Δt= 10s
t
I
Vc
10s
0.013A
3.36V
20s
0.005A
4.44V
30s
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실험
전체 저항(Rr)
전류 I
이론값
측정값
[%]오차
I
I1
I2
I3
91.67mA
50.00mA
25.00mA
16.67mA
54.54[Ω]
-
-
전압
a~b 간의 전압
c~d 간의 전압
5V
5V
- 시뮬레이션 결과
가지전류를 측정하는 방법
전류를 측정하려면 멀티미터의 프로브를 회로에 직렬로 삽입해야
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6을 사용하여 전자주사위가 구성되었다.
CP
LED 상태
0
L
H
H
H
H
H
H
H
L
H
1
H
L
H
H
H
H
L
H
H
H
2
H
H
L
H
H
H
L
H
L
H
3
H
H
H
L
H
H
H
L
H
L
4
H
H
H
H
L
H
H
L
L
L
5
H
H
H
H
H
L
L
L
H
L
실험결과 화면
동작확인
1) 조립완료 후 IC 미장착 상태에서 전원을 넣어 정전압회로에서 V
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6의 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. 그림 5-1의 회로를 구성하라. 2번 핀에는 펄스발생기로부터의 TTL 펄
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