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전문지식 6,969건

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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  • 등록일 2016.03.07
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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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  • 등록일 2011.06.10
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6 - 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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  • 등록일 2010.12.27
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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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  • 등록일 2004.06.01
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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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  • 등록일 2006.06.25
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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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  • 등록일 2010.06.23
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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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  • 등록일 2013.12.29
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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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  • 등록일 2021.01.07
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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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  • 등록일 2014.05.29
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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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  • 등록일 2010.04.07
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