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알게 되었다. 그리고 그림 5-1의 회로를 만들어서 오실로스코프를 이용해서 파형을 관찰하여 도표 1을 작성 했다. 그리고 그림 5-2의 회로를 구성하여 표 5-4의 BCD코드의 1의 보수와 2의 보수를 알아내면서 실험을 마무리 했다. 처음에 4장의 논리
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시퀀스를 뛰어넘어서 구현되었다. 회로를 다시 확인해보고 소자도 바꾸어 보고 핀번호도 하나하나 확인해 보았지만 정상작동 되지 않앗다. 그래서 조교님의 입회하에 회로가 완성되었고, 정확한 실험과 정확한 결과를 볼 수 있었다. 마지막
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1
0100
0
0101
0
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1
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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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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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7-2]의 회로에 중첩의 원리를 적용하여, V, V, V와 I, I, I를 각각 구하라, 이를 위해 전원 V가 단락되었을 때와 전원 V이 단락되었을 때의 회로를 각각 구하라.
3.2 [그림 7-3]의 회로에 대해 3.1를 반복하라. 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 문제풀이
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을 연결한 구조였다.
이 실험에서 옴의 법칙( = × )을 사용하면
각 저항에 걸린 전류와의 곱을 이용해 전압을, 전압에 저항() 또는 저항의 합(실험에서 )을 나누어 전류를 구할 수 있다. 하지만 옴의법칙을 이용하여 구한 이론값 전압과 전류와
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른 파형이 나타나는 것도 알 수 있다. 캐패시터는 인덕터와 함께 연결하여도 파형은 같다. 위의 3번 결과표에서 캐패시터의 파형은 전형적인 Under damping의 형태를 보인다.
결론 및 고찰
이번실험은 뒤의 9장 실험과 함께하여 시간이 매우 빠듯
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남을 알 수 있다. 그 크기는 인가전압에 비해 작다.
6. 고찰
이번 실험은 앞의 과도응답 실험과 함께 하여 시간이 매우 빠듯했다. 또 조원들이 장비를 잘 다루지 못해 시간을 많이 잡아먹게 되었다. 장비의 문제도 있었는데 프로브라는 측정 장
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저항값을 구하는 실험이었는데 실험결과 첫 번째는 R과 R이 같을 때 R에 걸리는 전력의 값은 전압원에서의 나오는 전력의 절반이라는 것을 확인하였다.
두번째는 가변 저항이 있는 회로에서 어떠한 상황일 때 가변 저항에 최대 전력이 전송될
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기초전기전자공학실험
→ 곽경섭외 (주)교학사
디지털회로실험
→ 배명진외 에드텍 멀티미터의 사용법
Ⅰ. 실험목적
Ⅱ. 관계이론
Ⅲ. 실험방법 (일반멀티미터)
Ⅲ. 실험방법 (디지털멀티미터)
Ⅳ. 예상실험결과
Ⅴ. 참고문헌
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