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연결되지 않았기 때문에 스위치 A가 0이든 1이든 상관이 없다.
표 8-4
결과 및 결론:
BCD 수는 전 실험에서도 배운 것과 같이 10진수 0~9를 2진수로 표현한 수이다. 이번 실험은 논리 회로를 통해 BCD 수의 무효 코드를 알아내고 논리 회로를 통해 카
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회로를 구성할 때 대부분의 소자에 소켓을 연결하여 사용하였다. 따로 소켓을 먼저 납땜을 하니 납땜을 번복하는 와중에 소자가 타지 않아서 안정적으로 할 수 있었다.
회로상의 스위치는 다리가 3개 있는 것이어야 했기 때문에, 받은 Push버튼
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회로에 연결된 저항의 크기와 같게 나타남을 확인할 수 있다.
의 Phasor=
커패시터와 다르게 인덕터는 전압의 위상을 45°만큼 leading하고 있다. 따라서 다음 실험을 통하여 커패시터와 인덕터의 특성을 확인할 수 있다.
3. 실험 결론
Oscilloscope를
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회로의 결과이다. 리플주파스는 반파정류기이기 때문에 60Hz가 나타나게 되었다.
2) 실험22 : 배전압 회로
1) 전파 배전압 회로
전파 배전압 회로도
시뮬레이션 결과
전파 배전압 회로도(500Ω병렬연결)
시뮬레이션 결과
분석 : 우선 전파 배전압
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연결하고 연결선(Jumper wire)
을 사용해 서로 멀리 있는 소자들을 연결해 주는 데 사용되는 기판으로써 반영구적으로
사용이 가능하다. 브레드보드는 제품을 만들기 전에 원하는 작품을 구상, 회로도(구상도)를
작성하여 필요한 부품과 연결선
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회로이다. 이쯤에서 중요한 것은 가지의 저항값이 아니라 비율인 것을 알 것이다.
그림4.
위의 그림4는 \"unbalanced\"된 브릿지이고 A점과 B점의 전압을 계산을 통해 보여준다. 만약 전류계가 A점과 B점에 연결되어 있다면 전류가 흐를 것이다. \"ba
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회로와 블록 도는 그림 11-5와 같다.
3. 실험 기기 및 부품
586급 PC 한 대
FPGA package 1개
Logic tester
oscilloscope
4. 실험 과정
1.다음 그림 11-6과 같이 multiplexer를 구성하시오.
2. 입력 및 선택 선과 Enable을 다음 표 11-1과 같이 가했을 때 출력을 측정하시
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연결하고, 단락회로 a-b점 사이에 흐르는 전류를 측정하라.
단락시키면 저항 로는 전류가 흐르지 않는다.
= = 6 / 1470 = 0.00408mA => 4.08mA
=> 단락용 도선과 전원을 제거 한 후 총 저항 을 구하라.
저항의 연결 상태 :
= 508.09Ω
=> Norton 등가회로
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연결하면서 실험을 관찰하니 마치 숫자를 세는 것 같은 느낌을 받았다. 실제
이 회로는 Q1은 제일 낮은 자리로 1을 나타내며, Q2는 2, Q3은 4, Q4는 8을 나타내는 BCD
Weighted Code로 사용될 수 있다.
- 이번 실험에서 구성한 카운터는 2진 카운터로서, 11
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회로를 분석하라.
1) op-amp를 이용하여 Vout/Vin을 구하여 설명하라.
- Vout/Vin=Av로서 이것은 전압이 증폭되는 정도를 의미한다. Av의 단위는 V/V가 되고 V가 증폭됨에 따라 소리의 크기를 조절할 수 있게 된다. 이러한 op-amp를 연결 할 때는 그림의 pin6
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