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회로도는 그 빌려준 것을 포함하여 계산을 한다.
우리는 이 회로에서 몫의 결과인 D 출력이 EX-OR 로 구성되어 있음을 알 수 있다.
4-2. 실험결과
이 경우에도 두가지 경우를 알아 보았다.
1) A: clock B,C: ground
이 경우에는 빼는 수가 없다 단지 cloc
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결과
- Sum0에 대한 결과
※ 워크벤치의 결과와 실험에 대한 결과가 일치하는 것을 확인할 수 있다.
ⅱ. 감산기
(1) 7486, 7400 을 이용하여 반감산기를 구성하라.
- XOR gate(7486), NAND gate(7400), NOT gate(7404)로 반감산기를 구성할 수 있다.
회로는 다음과
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800(Ω)
따라서 공급전압이 8V일 때는 회로의 저항이 800Ω이어야 회로의 전류가 10mA가 됨을 알 수 있다. 회로의 저항 800Ω을 만들기 위해서는 330Ω, 470Ω의 저항 두 개를 직렬로 연결하면 된다.(330 + 470 = 800)
실험을 통해 회로의 전류를 측정한 결과 1
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회로의 pspice 시뮬레이션 결과이다.
지정된 조건이었던 10V, 5mA에서 각 가지에 흐르는 전류의 비율이 1 : 1.5 : 2.5임을 확인할 수 있다.
따라서, 지정된 조건을 만족하는 회로를 설계하였다. ① 고정형 전압 분할기 측정 실험
② 가변 전압 분
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계산값과의 약간의 차이는 있었으나 미미한수준으로 실험에서 쓰인 도구들이 가지고 있는 기본저항과 도구들을 손으로 조작함으로 올 수 있는 오차를 감안한다면 무시할만하다.
이로서 실험결과 이론이 성립함을 알 수 있었다. 없음
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8k
※ 직-병렬 회로망의 가지전압
Applied
10
328
467
1.457k
3.27k
1.18k
※ 직-병렬 회로 설계
회로설계를 위한 전압 전류 저항 값
사용되어진 저항
V
U
10V
5mA
2kΩ
560
4.7k
1.2k
470
회로 설계 후 측정한 전압, 전류, 저항값
V Applied
10V
1.99mA
1.984k
실험결론
이번
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전력에 관한 곡선이 약 240 정도에서 최대값을 보이고 있다. Norton등가회로와 Thevenin 등가회로는 상호변환으로 등가를 만들 수 있는데 이므로 Norton 등가회로 역시 로 같아야 에 최대의 전력이 전달된다. 아주대학교 기초전기전자실험 과목
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다음 플립플롭의 입력으로 연결되어있어서 클락을 주면 우측으로 쉬프트 되는 구조입니다. 실험 시작 후 4clock 후에 출력 A에 1이 입력되어 A->B->C->D->A 순으로 1만 순환하게 됩니다.
⇒ 실험 (4)의 결과도 시간이 부족하여 회로를 구성하
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실험은 RLC 2차회로의 스텝 응답을 해석하고, RLC 2차회로의 과제동 응답, 임계제동 응답, 부족제동 응답을 확인하는 실험이었습니다. RLC 회로에서 공식 을 이용하여 계산한 후 인 것을 이용하여 실험의 응답을 확인할 수 있었습니다.
실험 (1)은
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회로들의 교류전류와 교류전압의 실효치를 측정해야 되는데 교류전류를 측정하는 과정이 생각보다 결과값을 얻기가 쉽지 않아 어려움을 겪었다. 실험을 통해 교류전압의 실효치는 멀티미터로 측정한 값에서 , 즉 0.707을 곱해줘야 실효치가
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