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1
0100
0
0101
0
0110
1
0111
0
1000
0
1001
1
1010
X
1011
X
1100
X
1101
X
1110
X
1111
X
BA
DC
00
01
11
10
00
0
0
1
0
01
0
0
0
1
11
X
X
X
X
10
0
1
X
X
그림 8-6 3으로 나누어 떨어지는 BCD수에 대한 Karnaugh맵
맵으로부터 읽은 최소 SOP : X=AD+ABC+ABC
AD
ABC
ABC
회로도
표 8-5의 실험결과
3 = 00
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값이 3.87㏀가 나온 이유는 커패시터값을 정확히 측정하지 못했기 때문이다.
비고 및 고찰 :
이번 실험에서는 단안정과 비안정 멀티바이브레이터의 구성 요소를 살펴보고 주파수와 듀티-사이클을 시험해 보았다. 74121을 사용한 단안정 멀티바
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실험과정을 검토한 후 회로를 최대한 간단하게 만들어 다시 실험한 결과 위 실험 결과의 데이터에서 확인할 수 있듯이 올바른 결과값을 얻어낼 수 있었다. 결과 사진을 보면 모터의 작동을 대체하여 표현한 LED의 불이 어떤 것은 한눈에 식별
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같다. 그러므로 각각의 부하에 걸리는 전압이 전기저항에 비례한다. 하지만 병렬회로에서는 부하에 걸리는 전압이 같으므로, 각각의 부하에 흐르는 전류가 전기저항에
반비례한다.
2) Kirchhoff의 법칙
a) 전기회로에 관한 법칙
㈎ 전류의 법칙
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실험을 반복하라.
Ra(V) = 5V, Rb(V) = 5V
B-1. 10㏀ 저항들을 사용하여 실험을 반복하라.
Ra(V) = 5V, Rb(V) = 5V
2. 전류측정
목적 : 노튼회로를 구성하여 보고 측정해본 후 이론값과 비교하여 본다.
다음과 같은 회로를 구성하라.
+
10V
-
A. 전원의 전압이
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실험을 용이하게 할 수 있다.
3. 사용기기 및 재료
① 오실로스코프 1EA
② 신호 발생기 2EA
③ Capacitor 104 2EA
④ Resistor 1k 2EA 1.실험제목
2.실험목적
1) 신호발생기의 특징과 조절방법을 습득한다.
2) 신호발생기의 다양한 파형을 오실로스
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DC에 놓는다. 8) 이때 화면상에 5 DIV의 구형파가 나타나는 지를 확인한다. 9) 만일 나타난 구형파가 다음 그림과 같이 찌그러지면 probe에 부착된 트리머를 조정하여 완전한 구형파가 되게 한다. 1.실험제목
2.실험목적
3.실험이론
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실험을 통해 미지의 수용액의 농도를 구할 수 있다. 실험을 할때는 주의할 점은 이온 수지를 산화력이 있는 산으로 처리하면 기체 생성물이 생겨 결과값에 지장을 주어 오차가 발생할 수도 있고 수지과 관 밖으로 밀려 올라가 수지가 제 기능
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적용하여 3.2를 반복하라.
3.4 [그림 6-5]의 브릿지 회로에 대해 테브난 등가회로를 구하라.
여기서 사용되는 전원 및 저항은 다음과 같다,
(V = 5V, R = 100, R = 220, R = 330 R = 470)
3. [그림 6-5]의 회로에 대해 3.2를 반복하라. 1. 실험목적
2. 관련이론
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그림에 cutoff 주파수 지점을 표시하라.
Hz
(2)
100Hz :
300Hz :
1KHz :
3KHz :
10KHz :
30KHz :
100KHz : 1. 실험 목적
2. 관련이론
(1) Filter의 개요
(2) RC 저역통과 필터
(3) RL 저역통과 필터
(4) RC 고역통과 필터
(5) RL 고역통과 필터
3. 문제풀이
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