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실험기구 및 데이터시트
- 디지털 실험장치
- 오실로스코프(또는 다른 측정장치)
- 펄스/구형파 발생기
- D플리플롭 7474 (2개)
- XOR 게이트 7486
-8비트 직렬 입력-병렬 출력 시프트 레지스터 74164
-4비트 만능 시프트 레지스터 74194 1. 목 적
2.
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ELVIS Circuit Design 번들에는 회로 디자인을 강의하기 위한 필요한 모든 요소가 포함되어 있으며, NI ELVIS/Freescale HCS12 MCU 번들에는 NI ELVIS와 작동하는 Freescale 도구가 포함되어 있어 마이크로컨트롤러 실험을 위한 단일 플랫폼을 제공합니다.
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데이터 값
<figure 5>
6. 결론
(1) DAQ A0 사용 실험
<figure 1>에서 볼 수 있듯이 Labview 상에서는 주파수 5Hz, 진폭이 1의 값으로 잘 출력되어 나온 것을 확인 할 수 있었다. 하지만 <figure 2>에서 볼 수 있듯이 오실로스코프 상에서는 랩뷰와
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실험4번(Speed) 는 사각파형을 쉽게 만들어 내었고, 회로도 쉽게 구성하였으나, 장비문제로 파형을 얻어내지 못해서 아쉬웠으나 조교님께서 DATA값을 보내주셔서 이해할 수 있었다. CMOS 회로의 전기적 특성
Logic Levels & DC Noise Margins
회로
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실험해본 결과 PSPICE결과와 약간 다르지만 데이터시트 평균 값과 거의 비슷함을 알 수 있었다.
2.3.4 검토 사항
슬루율은 주파수가 증가 할수록 작아지는 것을 이번 실험을 통해 확인할 수 있었다. 실험을 할 때 출력 전압의 기울기가 생기는 부
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오실로스코프나 함수발생기가 놓여있는 공간적인 변동에 대해서도 영향을 받을 수 있다고 생각됩니다.
6. Conclusions
처음 실험은 앞으로 필요한(?) 장비(함수발생기,오실로스코프)의 사용법에 대해 숙지하고, 이를 활용하여 데이터 수집을 하였
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실험에서 우리는 ADC와 DAC의 특성에 대해서 알아보았습니다. DAC는 디지털데이터를 아날로그 데이터로 변환시켜 주는 IC소자이며 ADC는 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환시켜 주는 IC소자입니다. 실험을 하기 전 MC1408의 소자 특성을 잘
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실험한다.
2. 입력 옵셋 전압을 구하여 기록한다.
3. 회로에 5kΩ 가변 저항기를 연결한다. 오실로스코프를 써서 출력 전압을 관찰하면서 출력 옵셋 전압이 0이 될 때까지 가변 저항을 조절한다.
⑥ 슬루율
1. 오른쪽 회로를 연결한 후 오실로스코
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(1) 반가산기(half adder)
(2) 전가산기(full adder)
5. Simulation
실험1 - Half Adder
실험2 - Full Adder
실험3 - 2 Digit Adder
실험4 - 2 Digit Adder_Subtractor
6.Experimental Results
실험 1~5
A. Data
B. Discussion
7. Analysis
8. Conclusion
9. References
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실험 전 측정용 프로브의 이상유무를 확인하기 위해 자기진단을 실시할 수 있다.
2. 파형발생기(Function generator)
-각각 다른 주파수와 진폭을 갖는 몇 가지 형태의 파형을 출력하는
장치.
-RANGE에서 주파수 단위버튼을 선택할 수 있다.
-다
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