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입 력
출 력
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5
5
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<표 2-9> 부울(Boolean)대수와 논리회로의 간소화
◉ 예비 문제
◈ 실험절차
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정류회로를 Spice로 구성하고 입력 주기함수가 8V, 60Hz에 대해 DC 출력 전압을 구하시오. 예상한 결과를 얻는지 검토하시오.
=>
시뮬레이션의 결과 로,
약 1.1V의 오차가 발생하였다. 1. 실험 목적
2. 이론
3. 실험기기 및 부품
4. 예비실험
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.
1kΩ 일 때, Time constant 132us
5kΩ 일 때, Time constant 640us
10kΩ 일 때, Time constant 1.24ms
20kΩ 일 때, Time constant 2.2ms 1.개요
2.실험의 목표
3.사용기기와 부품
4.실험 내용과 방법
5.결과치와 실측치의 오차내용
6.결과값및 실험을 통한 느낀점
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회로 설계과정에서 브래드보드판에 회로를 구성하는 과정이 잘못되어 몇 번의 오차가 생겼지만 몇 번의 실패로 인해 그 회로에 대해 조금더 자세하게 알 수 있어 나에겐 조금더 유익한 실험이되었던듯 하다.
♠ 참고 자료 ♠
● 부울대수의
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3. 우리나라의 컴퓨터프로그램보호법
4. 컴퓨터프로그램 역분석 규정의 경제적지위
V. 디지털콘텐츠보호를 위한 역분석 제한
1. 미국의 새천년저작권법
2. 우리나라의 온라인디지털콘텐츠산업발전법
VI. 결론
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및 부품
1. 실습용 키트 1 set
2. IC 7402 / IC 7400 각 1개
실험방법
1) NAND 게이트
2) NOR 게이트
이론치 및 예상결과
상단의 표 1, 2, 3 참조
참고문헌
1. 디지털 논리와 컴퓨터 설계 ( M. Morris Mano著 )
2. http://user.chollian.net/~wow7/electro/NandNorXor/NandNorXor.htm
실
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외의 구간에서는 R1과 R2로 인해 약 1/2 기울기를 유지하며 출력 전압이 증가했다. 피크값은 2.9V로 비슷하였다. 전자회로실험 예비보고서
4장. 파형 정형 회로
1. 실험 목적
2. 이론
3. 사용 장비 및 부품
4. 실험 방법
5. 예비 보고 사항
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많이 쓰이는 것 같았다. 비교적 어려운 실험이었고 이를 통해 단안정 멀티바이브레이터와 비안정 멀티바이브레이터 설계 방법에 대해서 알게 되었습니다. 1. 실험날짜
2. 공동실험자
3. 사용부품
4. 실험결과 및 분석
5. 결론
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10% 히스테리시스 회로를 구성 하고 같은 절차를 반복한다.
(7) 74LS03 개방 콜렉터 NAND 게이트와 74LS14 슈미트 트리거를 이용하여 펄스신장기 회로를 구성하고 입력에 10kHz 구형파를 걸어준다. 커패시터 C값을 변화시키면서 입 력 및 출력 파형을
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및 joule 열에 의한 전류계 파손 그리고 화제의 가능성이 있음을 의미한다. 따라서 전류계를 사용할 때는 측정하기 전에 전류를 미리 예측하여 전류계의 최대한계보다 큰 전류가 흐르지 않도록 매우 주의하여야 한다.
실험1. 직렬회로
(1) 그림 2
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