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실험, 홍릉과학출판사> <http://blue.snut.ac.kr/~hldo> <http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/opwien/opwien.htm> <http://en.wikipedia.org/wiki/Wien_bridge_oscillator> 1. 실험목표 2. 기본이론 3. 사용기기와 부품 4. 실험내용과 방법 5. 데이터 분석
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  • 등록일 2008.11.15
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실험, GS인터비전, 2010 김춘수, 이론치와 실험치를 빠르게 비교할 수 있는 RLC회로 실험개발, 한국교원대학교, 2006 정한빛 외 2명, 직렬 스피커 연결을 이용한 비상 대피 유도 시스템의 설계, 대한전자공학회, 2011 주현웅, 디바이스간 고속 직렬
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  • 등록일 2013.07.15
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결과 input이 2V가 넘어가는 시점부터 출력 전압이 반전되어 나오는 것을 확인할 수 있었다. 6. 참고문헌 [1] 대학전자회로 실험, 1997년, 청문각, 이승훈외 3명 p.303~p.311 1. 제목 2. 목적 3. 이론 4. 결과 및 분석 5. 토의 6. 참고문헌
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  • 등록일 2012.08.01
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디지털 오실로스코프 사용법 (실험 방법) Ⅱ.본론 1. RC회로 이론적 해석 2. CR회로 이론적 해석 3. RC회로 과도응답 4. CR회로 과도응답 Ⅲ.결론 1. 입력과 출력비, 위상의 이론값과 실험값 비교 (, 값 비교) 2. Matlab을 이용한 실험 wave
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실험에서 그래프가 불규칙하게 나온 것은 소자들의 오작동이나 연결이 제대로 안되었기 때문에 그랬을 가능성이 있다. 1. 실험결과 실험 1. 디지털 바이트 패턴 표현하기 실험 2. 555 디지털 클럭 회로 실험 3. LabVIEW 논리 상태 분석장치
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  • 등록일 2008.12.08
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실험을 통해 증명할 수 있었다. 실험결과, 기본적인 gate와 법칙을 증명하는데 크게 어려움이 없었으나 사전에 실험 동영상 및 데이트시트 준비 등을 통해 실험이 매끄럽게 잘 진행될 수 있도록 노력해야 할 것이다. < 목 적 > < 실험 과
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  • 등록일 2012.03.11
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회로내의 저항과 실험에 사용된 저항과 축전기의 내부저항은 보다 정밀한 부품을 사용하여 그 오차를 줄일 수 있을 것이다. 결론적으로 축전기의 기능을 보다 자세히 공부 할 수 있었던 실험이었으며, 기본적으로 사용되고 있는 축전지 회로
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  • 등록일 2012.11.17
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가지고 있지만 메모리를 저장할 수 있다는 점에서 훨씬 고차원적인 회로이다. 기억소자라는 것을 활용해서 더 복잡한 회로를 꾸밀 수 있도록 연습과 노력이 필요해 보인다. 1. Title 2. Name 3. Abstract 4. Background (1). 순차논리회로 (Seque
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  • 등록일 2008.11.27
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논리를 만났을때 검증해볼 수 있는 장치가 될 수 있으므로 하나 만들어두어도 좋을 것이다. 위 그림의 회로에서 앞에서 소개한 Gate IC를 모두 실험해볼 수 있다. 단, 7404 NOT 게이트는 입출력핀이 달라 회로가 중복되므로 3번째 게이트 회로를
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  • 등록일 2010.02.22
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디지털 소자의 입출력에 방해를 준다. 그림 3.4 3-상태 TTL 인버터/버퍼 입력 출력 G A Y 1 0 1 1 1 0 0 X Hi-z 입력 출력 G A Y 1 0 0 1 1 1 0 X Hi-z 위와는 반대로 제어 입력 G가 입력이 부정 G로 되어 있을 때 G입력이 0일 때 정상동작이고, 1일 때 출력이 부정
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  • 등록일 2012.12.12
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