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실험 (3)번은 부하에 저항과 커패시터를 모두 직렬로 구성한 실험이었습니다. 이 실험들 역시 실험 (1)과 같이 위상차를 구한 뒤, 공식 위상차 =시간차/주기 *360, 역률 = cos(위상차 값)을 대입하여 역률을 구하였습니다. 그 결과, 실험 (2)와 실험 (
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실험 4에서 주기는 얼마인가?
⇒ 실험 4에서 클럭의 주기는 100ns인데 그것이 5번 다른 결과가 나오고 그 이후로 반복되므로 주기는
500ns이다.
(4) 이제까지의 실험으로 보아 쉬프트 레지스터는 직렬 데이터와 병렬 데이터간의 데이터 변환기로
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실험은 회로에서 주파수, 인덕터, 캐패시터의 값을 변화 시켜가며 파형의 변화를 관찰하는 시간이었습니다. 그 결과로 인덕터는 회로에서 전압을 지연시키고, 커패시터는 회로에서의 전압이 앞서게 되게 하고, 저항은 주파수에 영향을 받지
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속도의 변환이 요구 되는 시스템에 주로 사용된다. 영상이나 레이더의 같은 경우에는 빠른 데이터 처리를 필요로 하기 때문에 이러한 D/A 변환기의 쓰임이 더욱더 중요하게 된다. 실험목적
실험준비물
예비과제
실험
설계 및 고찰
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결과 값이 다음 플립플롭의 CLK로 들어가는 것이기 때문에 비동기식이다.
(8) 실험 2의 회로를 변경하여 Mod-8의 회로를 그려라.
⇒ Mod-10회로에서는 각각의 클리어에 각자리수의 조합이 10( 1010 )이 되는 값을 넣었을 때 0000으로 set이 되게 하였다.
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이 다음 플립플롭의 입력으로 연결되어있어서 클락을 주면 우측으로 쉬프트 되는 구조입니다. 실험 시작 후 4clock 후에 출력 A에 1이 입력되어 A->B->C->D->A 순으로 1만 순환하게 됩니다.
⇒ 실험 (4)의 결과도 시간이 부족하여 회로를 구
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실험 결과에서 본 CMOS의 TTL interface의 원리를 설명하라.
⇒ 시스템에 interface을 한다는 것은 회로의 출력을 다른 전기적 특성을 갖는 시스템이나 회로의 입력에 연결하는 것을 말한다. CMOS와 TTL을 interface하여 사용하는 이유는 CMOS와 TTL은 서로
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결과 값은 항상 0이 나오는 것이 당연하였습니다. 이 점을 고려하여 실험을 할 때는 두 입력에 0을 주었습니다. 그리고 미리 구해둔 진리표와 일치한 결과 값을 이끌어낼 수 있었습니다. R-S 래치와 R-S 플립플롭의 차이점인 enable입력은 이 입력
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생긴 이유는 장치 내에서 어느 정도 오차가 발생했을 가능성도 있고, 저항과 캐패시터가 갖는 값이 항상 같을 수는 없기 때문이다.(그렇기 때문에 저항에는 미리 오차율에 대해 표시가 되어있다고 생각한다.) 실험 준비물
실험
고찰
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실험에 사용된 저항이 모두 1k으로 같은 값의 저항을 가지므로 비슷한 양의 전류가 흐르고, 전체 전류 는 이들의 합인 30에 가까운 값이 되는 것을 확인할 수 있었습니다.
네 번째 실험은 <그림 3.12>의 회로도처럼 직렬연결과 병렬연결이 모
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