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실험 9, 10번을 보면 그것을 잘 알 수 있다.
결과 및 토의
⇒ 전반적으로 실험이 매끄럽게 잘 끝났다. 원래는 2N6004를 써야 했지만 예비레포트때 2SC1815를 사용하여 실험 때도 2SC1815를 사용하였는데 시뮬레이션 돌려 본 것과 비슷하게 나왔다. 이
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실험 없이도 쉽게 계산 해 낼 수 있다는 것을 알 게 되었다.
7.Appendix
참고문헌 : 전기전자기초실험 , 대한전자공학회편 , 청문각
Fundamentals of Electric circuits , McGRAW-HILL 1. Title
2. Name
3. Abstract
4. Background
5. Simulation
6. Experimental Result
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실험 결과
LPF, HPF, BPF 설계모습
LPF
저항
캐패시터
인덕터
첨두치
파형
HPF
저항
커패시터
인덕터
첨두치
파형
BPF
저항
캐패시터
인덕터
파형
(3.0KHz)
첨두치
2.79KHz에서 2.40V
파형
(4.5KHz)
첨두치
4.5KHz에서 3.42V 0.707 = 2.42V
파형
(6.0KHz)
첨두치
6.28KHz
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옴의 법칙에 의해서
, ,
이고 , 각 전류의 합인 합성 전류 는 다음과 같다.
즉, 저항이 병렬로 연결된 회로에서의 합성저항의 역수는 각 저항의 역수의 합과 같다. 1. 실험 목적
2. 기초이론
1) 저항의 직렬연결
2) 저항의 병렬연결
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입력신호를 인가하라.
오실로스코프를 이용하여 출력전압파형이 잘리거나 왜곡되지 않는
것을 확인하고 기록하라. 1. 이론 개요
2. 실험과정 및 결론
? 달링턴 회로
? 캐스코드 회로
3. 피스파이스
4. 결론, 토의 및 고찰
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입력전압을 그대로 따르기 때문에 전압이득은 1에
가깝고 전류이득만 있음
전압이득의 부호가 양의 부호를 가져 위상의 변화가 없음 1. 실험 목적 / 실험장비
2. 이론 개요
3. 실험과정 / 피스파이스
4. 결론 / 토의 및 고찰
5. Q&A
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시퀀스를 뛰어넘어서 구현되었다. 회로를 다시 확인해보고 소자도 바꾸어 보고 핀번호도 하나하나 확인해 보았지만 정상작동 되지 않앗다. 그래서 조교님의 입회하에 회로가 완성되었고, 정확한 실험과 정확한 결과를 볼 수 있었다. 마지막
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11.07V
0.66V
실험값
이론값
9.62V
10.22V
0.67V
0.7V
5.57V
5.48V
14.54V
15V
8.96V
9.52V
-실험1- -실험2- -실험3- ▲ Outline
▲ Apparatus
▲ Procedure
▲ Result
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A: clock B,C: Vcc
이 경우에는 우선 외부 carry가 있고 나버지 하나도 1이므로 무조건 carry가 생긴다. 그리고 clock에 따라 sum이 0 or 1이 나오므로 위 실험 결과는 맞다.
실험 3. 2bit 가산기
3-1. 실험결과
전가산기와 반가산기를 이용한 2BIT 병렬 가산기
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실험이고 그 다음에 4개의 segment를 구동하는 것이 조금 어려웠는데 우선 숫자를 나타내는 값들을 찾아내는데 조금 번거로웠고(하지만 이것은 한번 해놓으면 계속 써먹을 수 있는 것이다 ) 숫자의 변화를 배열로 나타내는 방법과 각 세그먼트
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