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실험 순서
(1)디지털 실험기판 위에 비동기식 카운트-업 카운터 회로 (a)를 구성하고 CLR을 0→1로 하여 모든 플립플롭들을 해제(clear)시키고 CLK에 클럭 펄스를 하나 씩 트리거시키면서 Q3~Q0의 논리상태를 측정하여 표 1(a)에 기록한다.
(2)비동기식
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논리회로를 만들어 드모르간의 정리가 맞음을 확인하는 실험이라
결과 값이 예상이 쉬웠습니다. 하지만 지난번 실험들보다 회로자체가 좀 더 손이 많이 가고 예상했던 결과 값과 달리나와 회로에서 잘못된 점을 찾아내는데 시간이 오래 걸렸
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함수 발생기
오실로스코프
디지털 멀티 미터
연산 증폭기 : 741(2개)
저항 : 100 Ω(2개), 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 200 kΩ(2개)
4. 실험 방법
4.1 옵셋 전압
1) 위와 같이 회로를 구성하고 연산 증폭기 출력 전압을 측정하여 입력 옵셋 전압을 구한다. 입력
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회로 설계하여서 실험을 했으며, 실험을 통해 3-입력 변수를 갖는 회로를 대한 진리표를 작성하고, 드모르간의 정리를 이용하여 대수적으로 등가인지를 증명하는 실험 이였다.
다른 실험들에 비해서 양도 적었고 2학년 때 디지털논리회로 시
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함수발생기
- 오실로스코프
- 디지털 멀티미터
사용부품
- 예비보고서 참조
실험방법 및 순서
예비보고서에서 설계한 D/A 변환기를 구현하고, 그 동작을 확인하시오.
예비보고서에서 설계한 S/H 회로를 구현하고, 그 동적을 확인하시오.
예비보
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실험은 NOT, OR, AND 게이트, NAND, NOR, Exclusive-OR 게이트의 논리함수 개념과 Gate의 구조 및 기능에 대해 알아보고 측정하는 실험과 부울 함수를 이용한 논리회로의 표현방식을 익히고 구현해보는 실험을 하였습니다.
각 Gate 마다 쓰여 있는 숫자가
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함수 발생기
오실로스코프
디지털 멀티 미터
연산 증폭기 : 741(1개)
저항 : 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ, 390 Ω, 2 kΩ
커패시터 : 0.1 (마일러, 1개)
4. 실험 방법
4.1 반전 증폭기
1) 위와 같이 회로를 구성한다 R1=1kΩ, R2=10kΩ
2) 전원 입력에 피크값 1V, 주
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실험 제9판 - 원리와 응용]
David M. Buchla 저 | 도서출판 ITC
[오실로스코프 장비 사진]
(http://www.testequipmentdepot.com/tektronix/oscilloscope/tds2012c.htm)
[오실로스코프 사전적 정의]
(https://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000712657)
[함수
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파형 1.실험 목표
2.이론 요약
3. 논리 임계값
4. 단일 인버터 연결
5. 2개 직렬 인버터 연결
6.두개의 인버터 교차 연결
7.Vin을 잠시 동안 접지에 접촉
8.Vin을 잠시 동안 +5.0V에 접촉
9.결함 회로 : 5번핀 개방
10.11 두 측정값이 틀린 이유
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실험 목적
2 이 론
1) 디지털 오실로스코프의 작동원리
2) 각각의 저항에서 부분전압 계산법
3) RC 회로
4) CR 회로
3 오실로스코프 단자 및 스위치 기능
4 저항계산
1) 전압측정 및 분석
2) 오차해석
5 RC 및 CR 그래프 및
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