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실험개요>
① DC power supply, Multi-meter그리고 1kΩ 저항 1개를 준비한다.
② DC power supply를 이용하여 VS를 1V에서 5V까지 1V씩 증가시키면서, 저항에 흐르는 전류 과 저항에 걸린 전압 을 측정, 기록한다.
③ 저항을 4.7kΩ으로 바꾼 후, 과정 ②를 반복
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실험개요>
① 과 저항 은 앞의 실험과 동일하게 준비하고, 10kΩ의 가변저항을 준비한다.
② 10kΩ 가변저항의 저항값을 Multi-meter를 이용하여 측정한다.
③ Multi-meter를 이용하여 의 값과 값을 같게 조절한다.
④ Bread board에 전압원과 가변저항,
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실험 개요>
① DC power supply, Multi-meter 그리고 임의의 저항 3개를 준비한다.
(저항의 크기는 = 1kΩ, = 3.3kΩ, = 4.7kΩ으로 한다.)
② Multi-meter를 이용해 DC power supply의 10V 전압과 각 저항(,,)의 값을 측정, 기록한다.
③ Bread board에 3개의 저항을 직렬로
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기록하시오.
0.997V
1.993V
3.004V
4.001V
4.999V
0.0010A
0.00199A
0.0030A
0.0040A
0.0050A
(3) (결과보고서 항목) 라 하자. 여기에서 와 는 (2)에서 측정하여 기록한 전압과 전류의 -번 1. 실험과정 및 실험결과
2. 실험결과 분석
3. 실험 결론
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수 있다.)
주파수응답의 크기:
주파수응답의 위상:
DB(V(C1:2)/V(R1:1)) 출력 / P(V(C1:2)/V(R1:1)) 출력 결과 주파수에 따른 결과 측정값
VIN/VOUT결과 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 기기 및 부품
4. 실험과정 및 예상되는 결과
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실험 결론
첫 번째 실험은 직렬 및 병렬 저항회로를 구성하여 각 연결에서의 저항의 합성에 대하여 확인하는 실험이었다. 직렬회로에서의 저항의 합성은 각 저항의 합이 합성 저항의 크기와 같음을 알 수 있었다. 반면 병렬회로에서의 저항의
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2. 결과분석
(1) 추의 질량 변화에 따른 가속도 변화 확인
그래프 1-1, 1-2, 1-3은 모두 글라이더의 질량 m은 고정하고 추(추걸이 포함)의 질량 M을 변화시켜가며 실험한 값을 이론값과 비교하여 나타낸 자료이다. 그래프 1-1에서는 실험값의 평균
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이번 실험은 2장 일반 논리 게이트 응용 실험과 함께 진행 하였는데 앞 장의 결과 보고서에도 기술했듯이 처음에 브레드보드를 다루는 것과 회로를 구성하는 것이 익숙지 않아서 여러 개의 회로를 구성하고 빼고 했어야 해서 시간이 상당히
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이번에는 래치와 플립플롭에 대해서 배우고 실험을 했는데, 디지털공학 수업을 듣지 않고 실험을 했더라면 정말 힘들었을 것 같은데 이론자체가 상당히 어렵고 래치와 플립플롭의 종류도 다양해서 많이 헷갈리기 때문이다. ◈ 실험 결과
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4~12장까지의 실험
(1) Figure 3.5의 Y2 논리식, 회로도, 사진, 진리표.
논리식 = B\' ∙ ( A⊕ C ) + ( ( A ⊕ C ) ⊕ D ) ∙ B
2. Figure 3.5의 Y2의 little m notation.
F = ∑m(2,3,5,6,8,9,12,15)
3. Karnaugh map과 minimize논리식
4. Minimize된 회로
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