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는 값을 직접 수치로 입력할 수도 있다.
4.5.3 시뮬레이션 결과
☞ 시뮬레이션 회로
전압 증가 : 전류 증가(비례)
저항 증가 : 전류 감소(반비례)
> 옴의법칙을 확인한다.
☞ 시뮬레이션 결과 4.1 실험 주제
4.2 실험 장비
4.3 실험을 위한 기
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는데, 훨씬 많은 회로에 대해 알게 되었으며, op-amp로 정말 많은 회로를 구성할 수 있다는 것을 알게 되었으며, 이해가 깊어질 수 있었다.
Wien-Bridge Oscillator
wien bridge oscillator(윈-브릿지 발진기)는 전자적인 발진기의 한 종류이며, 옆의 그림과 같
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는다. 불순물의 도핑 농도를 크게 하여 제너 항복(Zener beakdown)을 감소시킨다.
광다이오드
2-1.광방출다이오드(light-emitting diode-LED)
소자가 순방향 바이어스 되었을때 전자는 n형 물질로부터 pn접합을 넘어 이동하고 p형 물질의 정공과 재결합한다
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는 1)에는 회로가 열려서 전구에 불이 켜지지 않는다. 즉, 출력이 OFF 또는 0 의 상태가 된다.
참고문헌
김영훈(1992), 새로운 고속 및 저전력 논리 게이트 설계, 동국대학교
김성경 외 3명(2010), 새로운 패리티 보존형 가역 논리게이트, 대한전자
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되고 다른 모든 출력들은 1이 된다.
그림 11-4는 decoder와 디멀티플렉서 블록 도를 비교하여 나타내었다.
한편 디멀티플렉서에 대한 회로와 블록 도는 그림 11-5와 같다.
3. 실험 기기 및 부품
586급 PC 한 대
FPGA package 1개
Logic tester
oscilloscope
4. 실
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두고 (6)을 반복한다. 또, 병렬합성에 대해서도 이를 반복한다.
8) 인덕터를 의 직렬합성으로 두고 (6)을 반복한다. 또, 병렬합성에 대해서도 이를 반복한다. 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 사용기기 및 부품
4. 이론
5.실험방법
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는 교류전압, 직류전압, 저항 측정 이외에 콘덴서 용량, 회로단락, 트랜지스터 등을 측정할 수 있다. 하지만 전기기계식 멀티미터는 교류전류에 대해서는 측정 할 수 없다.
3. 지금 사용하고 있는 DMM의 전압범위는 얼마인가? 또한, 디지털 정격
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는 회로에 흐르는 전류와 인덕터 L1, L2에 흐르는 전류를 RMS 값으로 표현한 것이다.
4. 실험 방법
4.1 병렬합성용량
1. 그림 1.3의 회로를 연결한다.
그림에서 VA는 피크-피크 사이의 전압이 24V인 절연된 교류전원이다.
2. 멀티미터를 사용해서 R 양
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소자
pn 접합형 검지소자
감압 다이오드
쇼트키 다이오드
감암 트랜지스터
[표: 스트레인게이지의 분류]
우측의 그림은 금속 스트레인게이지로 가장 많이 사용되고 있는 금속박 스트레인 게이지의 구조를 나타낸 것이다. 이 게이지는 폴리미
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되어서 7408이 약 10.5ns더 느렸다.
5. 실험 결과
실험 전제)
1> 주파수 발생기로 P-P 5V의 톱니 파형을 입력신호로 하였다.
2> HI 입력은 DC로 5V를 입력신호로 하였다.
3> 출력 CHECK는 오실로스코프와 디지탈 멀티미터를 이용하였다.
4> 회로의
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