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A의 값에 따라서 C0, 1C1, 1C2, 1C3의 값이 출력되는
4 to 1 MUX회로의 동작을 실험값과 FPGA동작 검증을 통해 확인할수 있었다.
두 번째 실험은 딥스위치에서 0~9까지를 입력함에 따라 7-segment LED의 숫자
를 확인하는 실험 이었다. 처음에는 예비레포트
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압V 및 전류I를 계산한다.
V=Z·I =SQRT { { { R}^{ 2} + { {X}_{C}}^{ 2} } }·I
I= { V} over {Z } = { V} over { SQRT { { { R}^{ 2} + { {X}_{C}}^{ 2} } }}
4. 참고자료
1. 회로이론, 한경희외 공저, 형설출판사, 1991.2
2. 전기전자기초실험, 신정록외 공저, 한올출판사 1996.8
3. 전
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실험이다. 이것을 응용하여 실생활에 적용하거나 이 특성을 이용하여 응력, 온도, 압력 등 물리적인 양을 측정할 할 수 있다.
3). 예비 실험 결과 분석 및 고찰
저항 값을 변화시키면서 가지에 전류가 흐르게도 할 수 있고, 흐르지 않게도 할 수
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정전압 전원회로
(2) 입수한 제너다이오드(ZD)의 제너 전압(Vz)을 알 수 없을 때
3. TR과 ZD의 조합으로 구성한 정전압 회로
(1) TR 정전압 회로
(2) 노이즈(Noise) 대책 회로
4. 7805 정전압 레귤레이터 IC를 사용한 5V 전원장치
(1) 7805 정전압 회
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정전압 특성을 이용하여 전압을 일정하게 유지하는 작용을 하는 다이오 드를 말한다.
- Datasheet를 통해 소자의 작동 한계를 숙지하고 회로 구동에 무리가 가지 않도록 한다.
- 실험 도중 LED가 손상되었는데, 이는 LED가 받아들일 수 있는 이상의
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- 고등학교 산업전자, “(5) 다이오드의 응용 - 정전압 다이오드, 발광 다이오드” p11~p15 I. 서론
II. 본론
A. 제너 다이오드
i. 제너 다이오드의 원리
ii. 제너 다이오드 회로
iii. 제너 다이오드의 응용
B. 발광
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압이 10V일 때 VZ1, VR1, 및 IZ1을 계산하여라. 목차
Ⅰ. 실험목적
Ⅱ. 관련이론
1. 제너 다이오드
2. 제너다이오드와 일반다이오드의 비교
3. 제너 다이오드의 정전압작용
Ⅲ. 실험방법(제너 다이오드)
A. 제너 다이오드의 순방향
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압은 0.6V 저항값에 걸리는 전압은 23.4V 따라서
VF = 0.6V
VR1 = 23.4V
IF = 23.4V / 2000Ω = 0.011A
[그림 2-9] [그림 2-10]
2. 그림 2-10에서 제너 전압이 10V일 때 VZ1, VR1 및 IZ1을 계산하여라.
역방향이므로
VZ1 = 10V
VR1 = 14V
IZ1 = 14V / 2000Ω = 0.007A 목차
Ⅰ. 실험
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회로 동작을 이해하도록 하라. [그림 5.2]의 회로를 실험하고자 할 때, 절연 변압기가 왜 필요한지를 설명하라.
▶절연 변압기를 사용하지 않으면 22V/60Hz 전원측과 정류회로를 전기적으로 격리시키지 못한다. 즉 220V/60Hz 전원측의 접지와 정류회
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회로를 그린다.
1. 다이오드란? 무엇인가?
2. 다이오드의 양호/불량 시험
3. 다이오드 종류 및 특성
- 제너 다이오드
- Schottky Diode
- 발광 다이오드 (LED : Light Emitting Diode)
- 광다이오드 (Photo Diode)
- Laser 다이오드 (Laser Diodes)
- 정전류 다이
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