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결과를 보였다. Digital 오실로스코프를 사용하여 \'㎱\'단위의 시간을 측정할 수 있지만, 만약 Analog 오실로스코프를 사용시 정확한 \'㎱\'단위의 시간 측정이 어렵다.
< 실험 고찰 >
실험 2. CMOS 회로의 전기적 특성을 통하여 High-speed CMOS logic f
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있었다. 또한, 실험 전 충분한 공부와 내용 이해를 통해서 실험과정이 원활하게 이루어 질 수 있도록 해야 한다.
< 참고문헌 >
- DigitalDesign, J.F.Wakerly 저, PrenticeHall, 2006 < 목 적 >
< 실험 과정 및 결과 >
< 실험 고찰 >
< 참고문헌 >
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결과가 같음을 나타내는 법칙으로 NAND와 NOR를 취급하는데 편리하다는 것을 실험을 통해 증명할 수 있었다.
실험결과, 기본적인 gate와 법칙을 증명하는데 크게 어려움이 없었으나 사전에 실험 동영상 및 데이트시트 준비 등을 통해 실험이 매
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실험에서는 10진 디코더를 갖춘 BCD 카운터를 만들어 보았다. 7490 BCD counter 와 7442 ic 칩을 사용해서 회로를 구성한 뒤 Clock을 주고 결과를 살펴보았다. 7442 ic 칩은 4개의 입력을 받아서 각각을 10개의 출력으로 바꾸어 준다. 여기에서 4개의 입력은
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의미하고 즉, 이 저항선의 저항이 매우 작다는 것을 몸소 체험 할 수 있었다. 이번 실험을 통해 저항의 색으로 저항 값을 읽는 법을 알았고 옴의 법칙을 확실히 이해할 수 있었다. [1] 실험값 (결과)
[2] 결과 분석
[3] 오차 논의 및 검토
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실험이었다. 광학대의 길이가 짧아 초점거리를 찾는데 약간의 어려움이 있었지만 초점거리 이론값과 거의 일치하는 실험값을 얻을수 있었다. ▲ 실험제목
▲ 실험목적
▲ 이 론
▲ 실험방법
▲ 실험결과
▲ 분석 및 토의
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실험값이 이론값과 맞게 떨어졌다 하더라도, 다분히 주관적으로 설정한 값 때문에 그 결과값이 옳다고 할수 없기 때문이다. 그리고 멀티미더가 측정한 결과값의 오차가 RL 의 이론값과 실험값의 오차율에 영향을 미칠수 있다. 그리고 이번 실
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9-3]에 기록하시오.
- 예비 보고서 때와는 다르게 RD 저항을 short 시키지 않고 100ohm의 값을 주어서 실험을 진행하였다. 다음의 회로는 브레드 보드에 구성한 본 실험의 회로도의 모습이다. 1. 실험 과정 및 결과
2. 실험 결론 및 분석●고찰
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반비례함을 알 수 있었다. 전류도 저항R이 커짐에 따라 전체 임피던스 Z가 증가하여 전류가 작아짐을 확인할수있었다.
표18.3
:앞선 직렬 RLC회로에서 저항R이 각각 1Ω ,10Ω ,47Ω ,100Ω 일 1. 결과분석 및 토의
실험 19. LC 병렬 공진 회로
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기 때문에 예측 또한 어렵다는 단점이 있다. 따라서 제일 무난하고 예측이 쉬운 표건 상태의 골재가 그 기준이 되었을 것이다. 1. 첨부-실험과정 모습 (사진)
2. 실험으로부터 얻은 자료 (Experimental data)
3. 실험 결과
4. 결론 (discussion)
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