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실험 자체에 영향을 미치지 않는다고 생각하고 무시하였다. 실험 결론 2주차 실험으로 디지털 멀티미터를 사용하여 직·병렬 회로 위의 요소들의 값들을 측정하고, 측정값들을 토대로, 멀티미터의 내부저항을 구해보았다. 전압 측정 시 내부
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  • 등록일 2020.09.23
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회로에 공급되는 전원에서 소비되는 것으로 본다면, 증폭이란 것이 바로 주어진 DC 전원의 전력을 변조하여 얻는 것이며 여기서 흘러나가는 전류는 전원공급라인에서 얻어지는 것이다. - NPN일 때 컬렉터에는 주어진 전원 에너지가 베이스에
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  • 등록일 2009.09.24
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실험 순서 및 방법 책에 있는 그림4(다이오드가 하나 있는 직렬회로) 그림5(다이오드가 두 개 있는 직렬회로) 그림6(다이오드가 두 개 있는 병렬회로)의 실험회로를 멀티심으로 연결한 수 저항에 걸리는 전압과 전류를 측정하고 이론적으로 계
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  • 등록일 2021.11.15
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결과 보고서 실험 제목: 다이오드 응용 회로 I 1 In-Lab(본 실험): NI ELVIS II 사용 ■ 실험1 : DMM 이용한 소자 값 측정 1. DMM을 이용한 다이오드 전압 소자 규격 측정 값 순방향 역방향 다이오드 1N4004 0.475V OPEN 1N4004 0.476V OPEN 1N4004 0.471V OPEN 1N4004 0.473V OP
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  • 등록일 2016.05.17
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실험 방법 (1) 7400과 7408을 사용하여 그림 8.7과 같은 회로를 구성하시오. 그림 8.7. Decoder 실험 회로 (2) A와 B에 (0V,0V), (0V,5V), (5V,0V), (5V,5V)를 인가하여 각각의 경우에 대하여 켜지는 LED를 표 1에 체크하시오. (3) 그림 8.8과 같은 회로를 구성하시오.
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력전압에 대한 출력전압의 변화를 그래프로 그리고 LOW 레벨 노이즈마진과 HIGH 레벨 노이즈마진을 구하라. ⑥ 그림7-8과 같이 논리 회로를 구성하고 Y와 Y'에 흘러가는 전류를 구하시오.(저항은 100㏀) 그림7-8. 논리회로 5.예비 보고 사항 실험번
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회로 병렬 공진 회로 공진주파수 공진주파수에서의 임피던스() 최소 최대 3.사용 장비 및 부품 오실로스코프 함수발생기 전원공급장치 저항 : 1 Ω(2개), 100 Ω, 120 Ω, 240 Ω, 5.1 kΩ 인덕터 : 2 mH 커패시터 : 0.01μF 4.실험 방법 1) 그림 6.1과 같이
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실험 방법 (1) Gate로 구성한 RS F/F ; 그림 6과 같이 회로를 구성한 후, S‘과 R’을 교대로 접지에 연결하면서 LED의 점등상태를 확인하시오. (2) 74LS93 2개를 이용하여 8bit-Binary Counter를 구성하고 Clock Pin에 함수 발생기를 이용하여 2kHz Clock(5Vp-p, DC off
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실험을 통해 오실로스코프 X10 프로브와 멀티미터(전압 측정시)에 내부저항이 약 10MΩ이 있다는 것을 알게 되었고, 내부 저항값을 크게 함으로써 측정기기에 전류가 최소한으로 흐르게 하여 회로의 전압측정값에 영항을 최소한으로 미치게 한
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실험 방법 ①에서 구성한 저항 연결도를 그려라. 실험 사진 저항 구성도 저항 값 멀티미터 측정값 저항 오차범위 1.8kΩ 1.778kΩ 1.8±0.09kΩ 2.2kΩ 2.189kΩ 2.2±0.11kΩ 2kΩ 1.985kΩ 2.0±0.10kΩ -그림과 같이 저항을 구성하고 회로 양단의 저항을 멀티
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