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연결한 프로브와 접지단자 사이의 저항을 측정한결과 <사진 8>처럼 (1)번실험과 비슷한 0.4Ω이 측정되었다. 이는 마찬가지로 프로브와 접지단자 사이가 회로상으로 연결되어있다는 것을 의미한다.
(3) 전원 콘센트의 접지점과 실험실 바닥
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회로들을 실험하고 이 실험결과와 이론을 확인하는 실험이었다. 이상적인 Op-Amp에서의 특징과 실제 결과를 잘 비교하면서 실험을 진행했다. 첫 번째로 구성한 회로는 반전 연산 증폭기이다. 반전 연산 증폭기는, 에 연결된 저항들의 비의 입력
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변환하며 각 디코더에 ENABEL입력을 세 번째 선택입력으로 한다.
4. 그림 13-6 회로에서 다음과 같은 상황에서는 어떤 증상이 나타날 수 있 논리 회로 간소화
- 실험목표
- 사용부품
- 이론요약
- 실험순서
- 추가조사
- 보고서 ( 데이터
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연결하면 down counter가, 를 연결하면 up counter가 동작함을 볼 수 있다.
설계 및 고찰
(1) Mod-7 Counter를 설계하라. (준비물 : SN7476, SN7420)
⇒ A B C 비트의 값이 1이 되었을 때 CLR에 값을 인가하여 0으로 돌아가게 한다.
(2) <그림 19.7>의 회로를 사용
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연결. 이 핀의 전압이 (2/3)VCC에 도달하면 출력이 HIGH에서 LOW로 전환.
8번 핀
- VCC
4.5 볼트 정도의 전압이 인가되어야 함.
4. PSpice 시뮬레이션 회로도 및 결과
실험 1) NE555 응용회로의 동작 이해
① NE555 Timer 회로를 구성하시오.
② 555 Timer의 출력
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회로의 출력주파수와, 듀티비를 계산하여 적는다.
2. 그림 회로에 Ra = 10KΩ, Rb = 100KΩ을 연결한다.
3. t1과 t를 측정하고, 주파수와 듀티비를 구하고 기록한다.
4. 캐패시터(6번 핀) 앵단간의 전압을 관측한다. 5V와 10V 사이에서 지수함수적으로 증
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회로도에서 사용한 소자가 다르기 때문에 시뮬레이션이 다르게 나온다고 결론을 내렸다.
4. 결 론
변압기는 교류와 코일을 이용해서 전압의 값을 변환 가능한 소자인데, 교류와 코일 2개를 사용함으로서 1차 코일에 교류가 흐르면 2차 코일에
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연결
Shift register의 clear가 vcc에 연결되어 있어야 제대로 shift 기능을 수 행 하는데 clear 부분이 ground에 연결되어 있어 shift 기능을 제대로 수 행하지 못하고 쓰레기 값이 출력되는 것을 검출 및 수정
6. 결론 및 느낀점
처음 디지털 논리회로 실
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상호보완적으로 필요하다는 것과 두 소자의 크기또한 공통에미터회로를 설계할때에 고려해 주어야 할 것이라고 판단했다.
마지막으로 에미터 공통 증폭기 임피던스. 전력 및 위상관계 실험에서는 위상을 확인해보았고 180도로 위상이 바뀌
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회로의 주파수 응답을 얻기 위한 구체적인 회로 결선 및 조건을 자세히 설명하라.
LPF 회로의 전원을 신호발생기에 연결하고 offset이 0V인 정현파를 입력전압으로
고정시키고 적당한 크기의 저항과 커패시터 또한 고정시킨다. 입력, 출력전압
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