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0 mHz
5.8
-2°
0.97
-0.265
50 mHz
5.8
-4°
0.97
-0.265
100 mHz
5.75
-7°
0.96
-0.355
200 mHz
5.6
-12°
0.93
-0.630
500 mHz
5.05
-30°
0.84
-1.514
1 Hz
3.95
-48°
0.66
-3.609
2 Hz
2.5
-68°
0.42
-7.535
5 Hz
1.1
-82°
0.18
-14.895
10 Hz
0.55
-106°
0.09
-20.915
Amplitude Ratio=
(3)Cut-off frequency
From slope(
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8) 1KΩ의 VR를 시계 방향으로 끝까지 돌려 놓은 다음 전압, 입력전압 및 R2(220Ω) 양단 전압을 측정할 수 있도록 한다.
5. 결과
- 다이오드의 전압 전류
R1의 위치
DIODE VOLTAGE
DIODE
CURRENT
INPUT
VOLTAGE
실험순서4
6V
0.03
6V
시계방향 끝
6.4V
0.03
15V
- 시험을
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에서 생성한 톱니상파를 콤퍼레이터의 반전단자에 추가하고 입력신호를 콤퍼레이터의 비반전 단자에 입력한다.
그렇게 하면 콤퍼레이터의 출력파형은 펄스 폭이 입력신호에 비례한 구형파로 된다. 펄스 주기는 일정하고 주파수는 톱니상파
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게이트를 이용하여 입력I와 선택선 모두가 1이 가게 하고 나머지는 적어도 0이 하나 끼여있도록 하여, 이때 AND 연산을 시켜서 선택된 출력만 입력 I 가 그대로 나오게 하는 원리이다.
이러한 흐름은 위 실험 결과에서 보듯이 코드나 진리표, 그
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[ERROR : 10731] 오류 발생. 1. 실험목적
2. 실험장비
3. 실험 이론
4. 실험순서 및 방법
5. 결과
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693 × r2 × ct로 각각 계산 할 수 있다. 둘다 r2를 포함 하지만 동작시간은 r1이 가산되기 때문에 출력이 H가 되는 시간과 L가 되는 시간의 비(Duty 비)를 1로 할 수 없으며 H< L 로 해도 할 수 없다. 위 회로에서 주기는 출력이 H가 되는 시간이 1 M+10
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와 게임 성능을 테스트한 벤치마크에서 X6800은 당시 출시되었던 최고의 AMD 프로세서를 성능면에서 최대 40%까지 앞설 수 있었다. 인텔은 사용자가 멀티플라이어 수를 바꿀 수 있게 하여 오버클럭의 가능성이 높아졌다. 인텔 쿨러에 승압 없이 X
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전기전자실험2
report
- Integrated circuit : 555 Timer -
1. 실험 목표
555 Timer에 대하여 알아보고, 어떤 동작을 하는지 알아본다. 그리고 free-running operation과 one-shot operation에 대하여 알아보고, astable multivibrator 회로와 touch switch 회로를 구성하여 여러 가
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항과 온도 차이에서 올 수 있는 저항의 값 변화 그리고 12V,9V의 전압을 입력시 서플라이에서 표시할 수 있는 전압이 소수점 한자리까지이므로 소수점 두 자리 이상은 표시되지 않음으로 아주 정확한 12V,9V의 전압이 사용되지 않았기 때문이라
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상승 또는 하강한 파형이 그림 17과 같다면 이 변화의 폭이 직류 전압을 나타낸다.
2) 직류에 교류가 중첩된 전압의 측정
AC-GND-DC 스위치를 직류 전압 측정때와 마찬가지로 GND에 놓고 0[VOLT] 레벨을 맞춘 후 DC로 전환하여 상승 또는 하강한 파형
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