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디지털시스템에서는 2진수로 0과 1만으로 표시하지만 일상생활에서는 10진수를 사용하고 있다.. 따라서 2진수로 나타낸 데이터를 10진수로 변환하여 출력하는 조합회로를 디코더(decoder)라 한다. 디코더는 보편적으로 사용되는 집적회로이다.
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소자의 특성에 따른 전류 및 전압의 신호지연을 이해한다. 1. 실험의 목적
2. 관련이론
(1) 캐패시터
• 캐패시터 종류
(2) 캐패시터의 용량을 읽는 방법
(3) 캐패시터의 직렬과 병렬연결
(4) RC 직렬회로의 특성
3. 준비사항
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되는 것을 알 수 있었다. 우리가 사용한 7493은 입력신호의 하강에지에서 다음 신호의 HIGH, LOW가 바뀌는 것을 알 수 있었다.
실험 (3)
* 회로 동작 설명
위의 회로에서 스위치를 입력 b단자에 연결하면 74164 입력 A에 0이 입력되고 이 입력이 클록펄
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되지 않는다.
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3) 기타 부품
TIP 120
시멘트 저항
세라믹 커패시터
2개의 트랜지스터가 합쳐진 구조로 그림에 1,2,3,순으로 Base, Collector, Emitter임.
내열성과 내전압성이 우수한 전압으로서 주로 전력 증폭률이 높은 회로에 사용됨.
극성이 없
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사용한 오실로스코프를 잘 다루는 것이 매우 중요하였다.
끝으로, 나는 이 실험에서, 아직 내가 많이 부족하다는 것을 느꼈다. 나는 이 실험이 여태껏 해 왔던 실험들에 비해 비교적 수월하게 진행되어서 나의 실력이 많이 늘었구나, 많이 능
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오실로스코프에 자까지 사용하여 측정했지만 이론값과의 오차는 여전히 존재했다. 실험 도중 입력전압이 조금씩 변하기도 했고, 아무래도 회로를 구성하는 소자와 도선의 내부저항도 영향을 미친것 같다.
그래도 지금껏 아무 생각없이 지나
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되는 것을 연구하는 자세가 우리 공학도가 가져야할 자세라고 생각합니다. 이상으로 레포트를 마치겠습니다. 실험을 하면서 RLC회로의 전반적인 이론과 더불어 실험에 많은 도움을 주신 김성열 조교분께 감사의 말을 전합니다. 수고하셨습니
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사용해보며 7-segment와 이를 기반으로 한 도어락 회로를 구성하여 구현해본 경험은 지금의 feedback amp를 구현하는데 큰 도움이 되었다. 물론 마이크로전자회로를 처음 접한 2학기 역시 지식과 응용이 부족했지만 1학기에 멀티심, 로직웍스를 교
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회로를 구성한다. 여기에서 전원전압 Vi(t)로는 파형발생기를 이용하여 진폭이 10Vp-p인 구형파를 인가하되, 주파수는 1㎑로 한다. 또한 저항 R은 100Ω, 전해 캐패시터는 0.33㎌(극성에 유의)를 연결한다.
②오실로스코프의 채널1에 파형발생기의
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소자의 동작 특성을 이해하기 위한 초기가정은 먼저 이상적이라고 가정하는 것이다. 물론 이상적인 것은 실제적인 것과는 항상 차이가 있지만, 이상적인 경우의 동작특성을 이해함으로써 실제적 동작특성을 파악하고 예측하는데 도움이 되
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