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력 파형의 형태는 변화시키지 않고, 입력 파형의 어떤 다른 dc 레벨에 고정(clamp)시키는 회로이다.
- 최소한 3개의 요소, 즉 다이오드, 콘덴서, 저항 필요하다.
- R과 C의 값은 출력 파형에 영향을 주므로 입력 신호의 주기보다 훨씬 더 크게 택해
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D, T, RS 등등이 있듯이, 데이터 기억, 데이터 토글, 데이터 기록, 삭제 등등에 사용될 수 있다. 그리고 F/F는 어떻게 조합하느냐에 따라 다양한 기능을 수행할 수 있다. 1. 목 적
2. 실험 준비물
3. 설계실습 계획서
* 래치와 플립플롭 이론
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실험 측정값이 대체적으로 비슷했지만 700kHz이상 부터는 약간의 차이가 있었다. 실험에서 출력 전압이 최대일 때는 약 443mVpp였고 이보다 약 0.707배인 출력이 313mVpp인 주파수를 찾아 하한 주파수와 상한 주파수를 찾았다. 실험에서 전압 이득이
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report
전 자 회 로 실 험
날 짜 :
과 목 :
교 수 :
학 번 :
성 명 :
▣ 회로도
회로도
실제 회로도
▣ 회로 구현 및 사진
DC 입력 전압
7 Segment
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2
3
4
5
6
7 ▣ 회로도
▣ 회로 구현 및 사진
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회로
병렬 공진 회로
공진주파수
공진주파수에서의 임피던스()
최소
최대
3.사용 장비 및 부품
오실로스코프
함수발생기
전원공급장치
저항 : 1 Ω(2개), 100 Ω, 120 Ω, 240 Ω, 5.1 kΩ
인덕터 : 2 mH
커패시터 : 0.01μF
4.실험 방법
1) 그림 6.1과 같이
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회로의 측정 결과
- capacitor를 연결하면 capacitor의 충/방전에 의해서 출력파형의 형태가 좀 더 직선에 가까운 모습을 보인다. capacitor를 많이 연결 할수록 더욱 직선에 가까워진다. 즉 리플전압이 더 작아진다.
- 위의 실험에서 capacitor를 설치하
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다이오드 정류회로
목적 및 배경
이 실험의 목적은 세 가지 다른 형태의 다이오드 정류회로, 즉 반파정류기, 중간탭 변압기를 사용한 전파정류기, 브리지형 전파정류기의 특성을 관찰하는 것이다.
이론
회로의 전력 공급을 위
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결정하는데 오차의 이 두가지 원천을 분리하는 것이 가장 쉬운 것이다. 만약 모든 부품들이 적절하게 작동되고 있다면, 디지털 오차의 원인은 단순히 시스템의 resolution에 의해서만 결정된다. 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 예비보고서
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되며, 이 때 다이오드는 낮은 순방향 저항을 갖는다고 말한다.
반대로 N형쪽에 전지의 양극을, P형쪽에 전지의 음극을 연결하면 역방향 바이어스이다. 전지의 양극은 N형 실리콘의 자유 전자를 끌어당기고, 음극은 P형 실리콘 내의 정공을 끌어
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실험 배경 이론
< 가 산 기 >
가산기 전압 이득 :
※ 일 경우 를 얻을 수 있음(부호 반전)
< 고역통과필터 - HPF >
< 저역통과필터 - LPF >
5. 실험방법
Band-Pass Filter 회로도
< 가산기 >
< HPF >
<LPF >
6. 설계과정
< 전반적인 BPF
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