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. 이러한 문제를 해결하기 위해 출력을 반전시켜 X가 LOW 논리 레벨로 LED를 켜도록 사용된다. 그림 8-5의 회로는 실험순서 3에서 나온 표현식을 구현한다. 하지만 출력은 전류를 공급하기보다는 수요하도록 반전되어 있다.
5. 그림 8-5의 회로는
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번째 줄을 완성하라.
실험순서 3의 회로를 그림 7-4의 회로로 변경하고, 표 7-2의 마지막 줄을 완성하라
규칙 10을 보여주는 회로를 설계하라. 보고서의 표 7-3에 보인 것과 같이 펄스발생기는 입력 A를 대변하기 위해 사용되고 입력 B 쪽에는 스위
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설계를 완료한 후 회로를 구성하고 시험한 후 결과를 요약하라. ○ 실험 목표
○ 사용 부품
○ 관련 이론
○ 실험 순서
❍시스템의 기본적 동작
❍작동 요구사항
❍제어 논리에 대한 진리표
❍제어 논리의 설계
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는 값이 많아지는 것을 확인 할 수 있다. 필터링 되는 값이 증가, 감소하는 곡선은 자연함수의 형태를 따른다.
결론 및 고찰
이번 실험은 RC회로와 RL회로의 고역, 저역 필터회로를 구성하여 오실로스코프 그래프를 구하는 실험이었다. 이번 실
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-실험 결과 검토-
실험1의 목적은 디지털 멀티미터의 기본 원리, 사용법을 익히는 것이다. 디지털 멀티미터는 일반 멀티미터 보다 더 정확한 값을 보다 편하고 쉽게 측정 할 수 있다. 디지털 멀티미터를 사용 하면서 많이 했던 실수가 저항을
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실험은 인덕터의 전기적인 제특성을 실험을 통해 검증하고 취급법을 익히는 실험이었다. 주파수에 따른 인덕터의 리액턴스값의 변화와 콘덴서의 직렬, 병별 회로 특성을 알아 보았다. 리액턴스는 교류일 경우에 나타나며 저항과 같이 전류의
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2000[Hz]
2500[Hz]
297Ω
293Ω
289Ω
287Ω
284Ω
961.61
974.74
988.24
995.12
1005.63
175.82
365.93
528.10
704.03
879.85
주파수 (f)
500[Hz]
1000[Hz]
1500[Hz]
2000[Hz]
2500[Hz]
205Ω
199Ω
211Ω
218Ω
220Ω
1393.17
1435.18
1353.55
1310.09
1298.18
1.8
1.4
1.1
표 1
표 2
결과 및 토의
이번 실험으로
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실험으로 정밀측정법으로서의 브리지법에 의한 원리를 이해하고 휘트스톤 브리지 회로를 구성하여 미지저항을 알아보는 알 수 있었다. 알고있는 저항값 R1, R2, 가변저항 Rv, 미지저항 Rx 를 연결하여 전압 2볼트를 걸어준 상태에서 아날로그 전
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적용하여 3.2를 반복하라.
3.4 [그림 6-5]의 브릿지 회로에 대해 테브난 등가회로를 구하라.
여기서 사용되는 전원 및 저항은 다음과 같다,
(V = 5V, R = 100, R = 220, R = 330 R = 470)
3. [그림 6-5]의 회로에 대해 3.2를 반복하라. 1. 실험목적
2. 관련이론
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그림에 cutoff 주파수 지점을 표시하라.
Hz
(2)
100Hz :
300Hz :
1KHz :
3KHz :
10KHz :
30KHz :
100KHz : 1. 실험 목적
2. 관련이론
(1) Filter의 개요
(2) RC 저역통과 필터
(3) RL 저역통과 필터
(4) RC 고역통과 필터
(5) RL 고역통과 필터
3. 문제풀이
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