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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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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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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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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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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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