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138.332u-114.675u = 23.657u => 5.0V의 90%인 약 4.5V의 값부터 10%인 약 0.5V의 값까지의 변화 시간을 측정해보면, 약 23.657us가 나오게 됩니다. => 위 그래프에서 약 0.2ms까지가 한 주기입니다. 1. 실험 목적 2. 이론 3. 실험기기 및 부품 4. 예비 실험
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결과를 확인해야 했습니다. 이번 설계에서는 입력이 56mV, 출력이 1.66V, 이득이 약 29dB로 설계조건인 25dB를 만족시켰습니다. 스피커를 이용하여 음악을 재생한 결과 노래가 매우 큰 소리가 나는 것을 확인할 수 있었습니다. 1. 실험 결과 2.
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이용하여 가변 캐패시터의 값을 계산해보면 이므로 의 결과가 나왔습니다. 만약 라디오의 주파수를 잡는 것으로 결과를 확인한다면 가변 캐패시터의 값을 조정하여 약 으로 설정하여야 했다고 생각합니다. 1. 실험 결과 2. 비고 및 고찰
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결과, 모터를 고정시키지 않아서인지 포토인터럽트의 인식이 약간 불안하긴 했지만 최대한 움직임 없이 모터를 잡고 있는 경우에는 숫자가 잘 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 브레드보드 실험을 할 때는 가변저항과 브레드보드의 완전한
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Chapter 1. 관련 이론(Theoretical Background) ◎ 회로의 주파수 응답 정현파 주파수가 변화할 경우 정현파 입력신호에 대한 회로 정상상태 응답에 대한 설명이다. 또한 입력 주파수 변화에 따라 출력신호의 Gain과 위상차가 변한다. 전달함수를 이용
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Chapter 1. 관련 이론(Theoretical Background) ◎ 직렬 공진회로 (그림 1) (그림 2.a) (그림 2.b) 저항 성분이 없는 순수한 LC회로는 극단적인 주파수 응답특성을 보이기 때문에 실제로 저항을 결합하여 사용한다. 즉 (그림 1) 직렬 RLC회로의 저항 R
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R2.Id이다. 3. 실험기기 및 부품 (1) N-channel MOSFET CA4007 (1개) (2) 저항1.5k(2개), 5k(1개), 10k(3개) (3) 커패시터 0.1uF(2개), 0.1nF(1개) (4) 함수발생기1대 (5) 직류 전원공급기1대 (6) 오실로스코프1대 4. 실험 1) CS (Common-Source) Amplifier 1. 실험 목적 2. 이론
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n), 출력전압(vout)의 파형을 해당 표에 포함하여 시뮬레이션 결과의 적절성을 보여라. Vsig의 Peak to peak는 10mV, freq는 1kHz로 설정하고, 두 주기의 입출력 파형이 출력되도록 설정하시오. Run to time = (단, 트랜지스터의 제조사에 따라 실제 증폭율과
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4.1 Karnaugh Map활용 측정문제 이론값 및 측정값 datasheet 4.1 Karnaugh Map활용 측정문제 이론값 및 측정값 datasheet
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5. n-Bit 이진 가산기 6. 인코더, 디코더와 7-Segment Display 측정값, pspice값 datasheet 5. n-Bit 이진 가산기 6. 인코더, 디코더와 7-Segment Display
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