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실험해 보았다. 신호가 0101이 들어오면 앞에서부터 A~D까지의 플립 플롭에는 각각 D = 0, C = 1,B = 0 ,A = 1 이 들어오게 되어 D와 B 플립 플롭의 출력을 인버트 시켜서 각각에 출력을 전부다 AND 시키면 원하는 결과를 얻을 수 있다. 회로를 구성해 보
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실험B IT측정 -실험B VAB측정 -실험B IT측정 -실험B VAB측정 1. 실험목적 2. 실험부품 및 사용기기 3. 이론요약 4. 실험순서 5. Pspice 실험43. 직렬 R L회로의 임피던스 1. 실험목적 2. 이 론 실험43. 직렬 RL회로에서 전압관계 1. 실
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  • 등록일 2011.03.22
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a,b) 3. 모든 전원을 소거하고 Rn을 구한다. 4. 모든 전원을 포함한 단락전류 In를 구한다. 5. Rn와 In를 가지고 Norton등가회로를 그린다. 테브난 등가와 노턴 등가는 서로 상호 변환할 수 있다. 이론적으로만 알아왔던 것을 실제로 실험에서 결과를
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  • 등록일 2004.06.30
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회로에 흐르는 전류값과 c, d 양단간의 전압을 측정하여 표에 기록한다. (1)~(4)의 과정을 거쳐 얻은 R1, R2, R3 값으로부터 식(5)에 의해 계산된 직렬회로의 등가저항값과 (5)~(6)의 과정에 의하여 얻은 실험치를 비교한다. 식(8)에 의하여 계산된
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  • 등록일 2016.01.08
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압 전류 ③ 전원 을 제거하고, 실험과정 ②와 마찬가지로 저항에 걸리는 전압 , , 과 각 저항에 흐르는 전류 , , 를 각각 측정하여 기록한다. (이때 전류와 전압 은 실험과정 ②와 동일하게 측정용 단자를 회로에 연결하여 측정하되, 측정결과가
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회로도에서 A와 B의 입력쪽만 바꿔서 회로를 구성하였다. 전의 칩과 쓰임이 좀 다른것 같았다. 회로도는 다음과 같다. <serial multiplier 회로도> <serial multiplier 시뮬레이션 결과> 위의 칩은 하강 에지에서 작동하는 타입이었다 그래서 not
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a } - { V}_{b } = 9 - 12 = -3(V) { V}_{1 } - { V}_{2} = 1.909V - 4.909V = -3 { V}_{a } - { V}_{b } = { V}_{1 } - { V}_{2} 이므로 키르히호프의 제2법칙인 전압법칙이 성립함을 알 수 있다. 1기초이론 2옴의 법칙 3키르히호프의 법칙 4실험방법 ◎ 옴의 법
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결과 저주파수 즉, 저 위상각에서는 값들이 거의 비슷했지만 175˚(고주파수)에서는 실험오차가 있었다. 위에서 언급한 바와 같이 DSO의 낮은 값에서 출력전압 측정한계 때문이다. 실험목적 기본이론 실험회로 사용기기 및 재료 실험순서
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결과 모드 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (m) 0.125 0.133 0.225 0.234 0.347 0.356 0.449 0.459 0.728 0.722 전압 (V) 0.565 0.601 1.017 1.057 1.568 1.608 2.029 2.074 3.290 3.263 - 표준 전지의 기전력 : 2.1963 - 측정용 저항선의 주전원 전압이 5V일 때, (m) : 0.486 1. 실험 목적 2. 실험 관련
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  • 등록일 2015.05.06
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등가회로 및 표시방법을 그림 7-4에 나타내고 있다. 그림 7-4(a) 7-Segment의 형태를 참고로 하여 BCD 코드를 10진수로 변환시키는 표를 나타내면 표 7-4와 같다. 1.실험의 목적 2.사용기기 및 부품 3.관련 이론 4.실험 과정 5.실험 결과 6.결론
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  • 등록일 2013.08.07
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