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약 1V가 나왔고 7400 TTL 2개의 게이트에서 입력단과 출력단의 전위차가 1V가 측정되는 것을 알 수 있었다. 실험 7. 디지털 게이트의 전기적 특성
1. 목적
2. 이론적 배경
3. 사용 장비 및 부품
4. 실험 방법
5. 예비 보고 사항
6. 결과 보고서
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회로
2.2.1 실험 회로도
PSPICE 회로도
브레드 보드 구성
2.2.2 실험 방법
1) 실험 회로 6-2의 회로를 구성하고 , 를 측정하여 , , 를 계산하라.
2) 위에서 얻은 값으로부터 , , 를 구하라.
3) 계산한 값을 예비 보고 사항에서 구한 값과 비교하라.
4) 트랜
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6이나 7474가 negative edge trigger 이기 때문이다. 그러므로 회로를 설계할때 up counter을 만들고 싶으면 앞단의 Q값을 다음단의 clock로 입력해주면 되고 down counter을 만들려면 값을 clock에 연결해주면 된다. 실험목적
실험준비물
예비과제
설계
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실험값들을 이론치와 비교하라.
▲ 이론치
▲ 오차 = -0.242V
▲ 오차의 원인은 도선과 멀티미터, power supply 등의 내부저항 때문인 것으로 추측된다.
▲multimeter에 흐르는 전류 I는 Vab/Rm이
참고문헌
신회로이론 : 박송배 저 : 문운당
일반전자공학
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A]
- 직렬공진일 때에는 임피던스 Z=R 이 되어 임피던스는 최소, 전류는 최대가 된다.
- 공진 주파수 :
- 공진 곡선 : 공진회로에서 주파수에 대한 전류변화를 나타낸 곡선. 실험목적
이론적 배경, 실험에서의 이론적 배경
실험장비
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실험 (4)는 RLC 직렬 회로로 구현된 대역 저지 필터의 주파수 특성입니다.
입력과 출력 신호와의 크기 비 = 약 0.707 =
설계 및 고찰
우리가 주로 사용하는 AC전원은 220[Vrms]에 60[Hz]의 주파수를 가진다. 이 전원을 정류하여 DC 전원으로 만든다고 할
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실험값
5.238
5.238
5.238
mA
측정값
5.2847
5.2849
5.2817
오차
0.0467
0.0469
0.0437
오차율
0.892%
0.895%
0.834%
R1
R2
R3
단위
모의실험값
0.524
1.047
1.729
V
측정값
0.52036
1.05109
1.72654
오차
-0.00364
0.00409
-0.00246
오차율
-0.695%
0.391%
-0.142%
<전압>
<회로 2> 최대허용
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A-G 간
6.11
6.11
0
C 점
0.84
0.84
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●결론
앞의 실험 (1)과 (2)를 토대로 (1)과 (2)를 혼합한 회로 (3) 역시 같은 방법을 통해 전압과 전류의 분배가 각각 Voltage Division, Current Division에 의하여 정확하게 적용되고 있음을 알 수 있다. [예비 Report] -2 pages
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들면 7447의 출력이 b,c만 0V(LOW)가 나오면서 segment의 b와 c에만 불이 들어오게 되고, 숫자 1이 출력 되는 것을 알 수 있다. 실험 8. Encoder와 Decoder
1. 목적
2. 이론적 배경
3. 사용 장비 및 부품
4. 실험 방법
5. 예비 보고 사항
6. 결과 보고서
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제작하고 이를 포토인터럽트에 설치한 후 회전시키면서 7-세그먼트의 출력을 확인하라. (손으로 회전 시켜 출력을 확인할 것)
- 시뮬레이션이 불가능하므로 생략함. 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3. 예비 과제 및 설계
4. 설계 및 제작
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