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회로를 만드는 데에는 많이 익숙해져서 그런지 조금이나마 능숙해진 것 같았다. 그래서 전보다는 회로도를 설계하는 데에 시간이 훨씬 단축되었고 반에서 가장 일찍 실험을 빨리 끝낼 수 있었다. 하지만 아직도 오실로스코프라던지 전압, 전
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  • 등록일 2022.12.23
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는 20mV보다 큰 전압값 을 가지고 실험을 하였는데, 전압이 증폭이 되면서, 포화되는 것을 오실로스코프 상에서 확인 할 수 있었다. 실험에서 실제 전압값 을 DMM이나 오실로스코프에서 확인하라고 하였는데, DMM으로 전압값 을 측정할 때에는 (
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  • 등록일 2011.08.02
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회로를 브레드보드에 만든다. (이때, 회로의 저항 R1, R2는 임의의 것으로 하되, 이론치를 어느 정도 감안한 범위 내에서 정한다.) 2. 함수 발생기로 연산 증폭기에 전압을 인가하고, 오실로스코프를 통해 출력 전압을 측 정한다. 3. 저항값을 바
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  • 등록일 2017.08.08
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보드 위에 74LS74 D 플리플롭 두 개를 사용해서 직렬 입력-병렬출력 시프트 레지스터 회로를 회로도 3번을 보고 구성하였다. 마지막 실험도 1,2번 회로구성과 같이 하였는데 한 가지 다른점이 있었다. DIN에 1을 인가하고 Q0와 연결된 LED가 점등되
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  • 등록일 2010.02.24
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는 것이다. 또한 보통 광도파로의 크기는 수 마이크로미터에 불과하기 때문에 전자IC처럼 소형화가 가능하다. 그런데 한가지 의문이 생길 것이다 지금의 전자회로도 훌륭한데 왜 굳이 광학회로를 사용하려고 하는 것일까? 무엇보다도 빛은
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오실로스코프의 문제인지 전원에 연결되는 전선에 문제가 있었는지 실험 자체가 정확하게 되질 않았다. 조교 선생님의 설명에 의해 대충 내용은 짐작을 할 수 있었으나 직접 실험을 해보지 못 하여 정확한 이해를 할 수가 없었다. 1. 목 적
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  • 등록일 2003.12.21
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되고 x(t)=Ke^-t/tau + tauF 이되며, 여기서 K는 초기 조건 x(t=0)=xo으로부터 결정될수 있다. K=x_o -tauF 고로 회로의 완전 응답은 x(t)=v_c (t)=Ke^-t/RC +V_B 가된다 2) 실험 결과 <그림 > 스위치를 이용해 살펴본 과도응답 1 오실로스코프의 사용법 2
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  • 등록일 2004.04.01
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회로를 제작하고 동작을 시험할 때는 세그먼트에만 불만 들어오는 현상이 나타나고 거리측정이 안 되는 것을 확인할 수 있었다. 그리하여 우선, 멀티미터로 연결 불량인 부분을 확인하고 몇 가지 불량을 확인하여 수정하였는데 그래도 여전
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  • 등록일 2008.12.29
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회로와 같이 꾸며놓은다음 {R}_{v} 를 조절하면서 출력신호의 진폭을 관찰하여 전 단계의 {V}_{o} 값의 반이 되도록맞춘다. 반이 맞추었으면 {R}_{v} 를 회로에서 떼어내어 potentiometer의 2번과 3번 단자간의 저항값을 멀티메터로 측정하고 기록한다.
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  • 등록일 2005.01.13
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되면 출력 값의 문제가 발생하게 됨을 알 수 있다. 6. 고찰 우리 조는 정보를 수집하고 선배의 조언을 통해서 실험에 임하여서 실험상에 크게 문제가 될 장애를 맞이하지 않았다. 브레드보드 사용법과 멀티미터 사용법 역시 회로실험 시간에
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  • 등록일 2007.05.26
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