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이다.
따라서 설계된 아날로그 비안정 멀티바이브레이터의 소자값은 다음과 같다.
소자
값
2) 디지털 비안정 멀티바이브레이터
- 디지털 비안정 멀티바이브레이터는 HD74HC00P IC를 사용하여 설계한다. 따라서 과 를 계산하기 위하여 임의의 값을
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브레이터를 만드는 것으로써, 비안정 멀티바이브레이터를 트랜지스터를 이용하여 만드는 것과, IC소자를 이용하여 만드는 것을 중점으로 한다. 이렇게 만들어진 비안정 멀티바이브레이터는 설계한 주파수의 구형파를 만들어낸다.
2. 설계 사
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FET실험도 사전에 FET에 대한 철저한 예비 공부와 그에따른 회로도 많이 공부해봐야 겠습니다. 1>기본이론(멀티바이브레이터,슈미트트리거회로)
2>사용기기와부품
3>실험내용과 방법
4>결과값및 고찰
5>이번실험을 통하여 느낀점
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료를
알아보며, 많은 시험 관련 지식도 얻을수있었다.
이실험은 한개의 DC전원만 입력해 저항을 통한 전류가 컨덴서의 충방전원리와 Tr
거쳐 LED까지 도달하는 회로인데 이때 컨덴서의 용량 변경만으로도 생성되는 펄
스의 파형주기를 조절할
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단안정 멀티바이브레이터 단안정 멀티바이브레이터(monostable multivibrator) : 두 가지 상태가 있다. 한 상태는 안정되고 다른 상태는 불안정하며, 불안정 상태는 일정 시간이 지나면 자동적으로 안정 상태가 되는 회로로서, 단일 쇼트 (single shot)
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실험. 비안정 멀티바이브레이터(구형파 발생기)
1.Orcad 결과
<비안정 멀티바이브레이터 회로의 발진 파형들>
-회로-
-파형-
(입력 전압)
(출력 전압)
2.오실로스코프 파형
(Ch 1 : \"-\"입력 전압 , Ch 2 : \"+\"입력 전압)
(Ch 1 : 출력 전압)
3. 고찰
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법
① 다음 회로 1의 단안정 멀티바이브레이터 구성한다.
② Vcc 전압공급원 9V를 연결하고 ,TP1에 파형발생기를 이용하여 5V, 100㎐의 사각파 펄스를 인가 한다.
③ 오실로스코우프의 CH1을 TP1에 CH2는 TP2에 연결하여 입력펄스와 출력파형을 비교한
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T1 0.69 RB2C1 으로 주어지고, 마찬가지로 (Q1 = off, Q2 = on) 상태의 지속시간은 T2 0.69 RB1C2 이므로, 구형파의 주기는 T = T1 + T2 로 주어지고 T1 = T2 일 때 대칭적인 구형파가 발생한다.
2) 단안정 멀티바이브레이터
무안정 멀티바이브레이터에서 (Q1 = on,
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R2값이 3.87㏀가 나온 이유는 커패시터값을 정확히 측정하지 못했기 때문이다.
비고 및 고찰 :
이번 실험에서는 단안정과 비안정 멀티바이브레이터의 구성 요소를 살펴보고 주파수와 듀티-사이클을 시험해 보았다. 74121을 사용한 단안정 멀티
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tor 전류가 줄면서 무안정 멀티바이브레이터에서와 같은 강한 피드백에 의해 (Q1 = off, Q2 = on) 상태로 가게 된다. 이 상태는 C2가 충전되면서 T2 0.69 RB1C2 후에 다시 원래의 안정 상태로 돌아가서 다음 음의 펄스가 들어올 때까지 그 상태에 있게
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