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는 다음과 같은 관계가 성립한다.
이 때, ti, Qi는 각각 처음 시각과 그때에 축전기에 들어있던 전하량이다. 처음 시각을 ti=0 ,그때 축전기에 들어있던 전하량을 Qi, 축전기가 가득 충전되었을 때 축전기의 전하량을 Q0 라 하면 위 식은 아래와
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는 작업이 필요하기 때문에 회로설계전에 저항기의 각각의 저항값 들을 미리 먼저 확인 한다.
7. 고찰
이번 실험1)을 통하여 직류 전원공급기와 멀티미터기의 사용법을 알게 되었으며 실험2)을 통하여 브레드 보드를 이용하여 회로도를 구성
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오실로스코프의 사용법
실험 12. 신호 발생기의 동작법
실험 13. 계측기의 고급 사용
실험 14. 교류 회로 소자 (인덕터 및 커패시터)의 특성
실험 15. RC, RL, RLC 회로의 임피던스 및 전력 측정
실험 16. RC 및 RL 미적분 회로
실험 17. 직렬 RLC 회로
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되는 시점을 기준으로 하고 프린트 아웃해서 실험에 참고한 자료의 그림을 보면 더 쉽게 이해가 가능하다.
Transition Time과 Prepagation Delay가 생기는 이유는 다음과 같다.
CMOS를 리모델링 하면 회로에 capacitor들이 구성되어있다는 사실을 알 수 있
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간격으로 다른 출력을 낼 수 있었다. 이것을 이용하면 일정한 시간간격으로 작동하는 무언가를 만들어 실생활에 이용할 수 있을 것 같았다. ● 4-Phase clock 발생기
●예비 실험
●결과 보고서
● 실험
●고찰
●비고 및 고찰
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발생기, 다이오드, 저항을 이용하여 [그림 7-2]의 회로를 연결한다.
② 오실로스코프를 사용하여 es, eD, eL의 전압 파형을 확인하여 표 1에 그린다.
③ 오실로스코프의 파형의 크기를 측정하여 peak-peak 전압을 표 2에 기록한다.
④ 4개의 다이오드
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멀티플레서(DMUX)는 디지털 논리에서 널리 응용되고 있다. MUX의 한가지 유용한 응용은 진리표로부터 직접 조합논리 함수를 구현하는 것이다. 예를 들어 실험 11에서는 그림 12-2(A)의 진리표로 정의되는 오버플로우 오류 감지회로가 필요했다. 1
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는 것을 반복하는 현상. 이는 회로에 나쁜 영향을 끼치므로 제거해야 한다.
프로그래밍 소스 코드 해석
이것을 제거하기 위한 디바운스 실험
스위치 debounce
시간지연을 이용한는 방법으로, 스위치가 on동작일 경우 처음 HIGH 상태가 검출되면 적
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오실로스코프상에 나타나게 되는데 DC커플링으로 조절하면 v(t)=-4+2sin(2π100t)는 6-a의 파형에서 두 칸 내려간 지점 즉, 2volts/div이므로 2div 내려간 지점에서 사인파가 그려진다.
실험 7에선 신호발생기를 사용하여 주파수를 설정한 다음, 나오는
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사용하게 됩니다. 이런 논리회로적 특성으로 인해 초기의 컴퓨터는 모두 진공관으로 만들어졌습니다.
그런데 이 진공관은 백열전구 진공관의 원리가 백열전구에서 시작되었습니다. 백열전구의 필터 부근에 전자가 방출되어 무리를 지어 있
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