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내렸을 때 조금씩 증가하기 시작하였다. VT는 반대로 최고값을 가졌으며 주파수를 변화를 주었을 때는 감소하였다. 허나 실험값을 보면 예를 들어 +500Hz, -500Hz 일 때의 값들이 정확히 일치하지는 안았는데 이는 신호발생기에서 세밀하게 주파
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실험은 두 번의 실험을 하였는데 표와 같이 λ값이 슬릿의 a, d의 값에 따라 λ값이 틀려지는 것으로 추측된다. 이번 실험에서 특별히 어려운 점은 없었으나 D값(170cm)를 측정할 때 줄자가 없어서 30cm의 자로 대략으로 잰 것과 y값을 측정할 때 워
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서 전자의 운동을 관측하여 자기장을 측정해보는 실험을 하였다. 전압장치에서 일정한 전압을 흐르게 하여 X와 Y값을 측정하여 이론값과 비교를 해보았는데 측정값은 위의 표와 그래프와 같이 같은 전압에서 전류가 크게 흐를수록 Y의 값이
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4rb1 ④ http://imagesearch.naver.com/search.naver?where=idetail&query=%BF%C0%BD%C7%B7%CE%BD%BA%C4%DA%C7%C1&a=bli&r=7&u=http%3A%2F%2Fblog.naver.com%2Ftheseven1002.do%3FRedirect%3DLog%26logNo%3D60029139987 ⑤http://imagesearch.naver.com/search.naver?where=idetail&query=%BF%C0%BD%C7%B7%CE%BD%BA%C4%DA%C7
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를 눈으로 측정하다 보니 정확한 초점거리를 잴 수 없었으며 특히 두 번째 실험 같은 경우는 축소될 때 상이 워낙 작아서 자로 정확히 측정하여 기록하기 힘들었기 때문에 오차가 조금씩 발생된 것으로 보인다. 이론에서와 같이 b/a, B/A와 b'/a',
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A, B, C, D의 변화에 따른 출력 D를 측정하라. D C B A D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
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서와 같은 회로를 구성하고 입력 S, A, B의 변화에 따른 출력을 측정하여 표 8-3을 완성함에 있어 전송된 데이터의 번호를 기입하여라.(데이터의 전송은 I,I,I,I에 접속된 스위치를 각각 연속적ㅇ로 단속하여 보며 전송을 하지 많을 때는 스위치의
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시켰다 +5[V]로 연결 또는 개방시켜도 무방함) 이 후 출력 A, B, C, D 가 모두 0이 되는지 확인한다. ② 로직 펄서 2 즉 클록 펄스(Cp)를 인가하여 표 14-4를 완성하여라. ③ 그림 14-9의 비동기식 10진 카운터 실험 회로에서 로직 펄서 대신 CK 단자(핀 번
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핀 번호 1번)에 구형파 발 진기 3 을 접속하고 발진기의 출력을 5rm[VP-P] 그 림 15-10 동기식 Modulus 5 카운터 실험회로 가 되게 한 후 1[kHz]와 100[kHz]에 대하여 2 현상 오실로스코프로 각 부분(Cp, A, B, C)의 파형을 비교 관측하여라. <표 15-3 리플 캐리
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전달지연시간은 평균 15nsec, 패키지당 소비전류는 평균 16mA이다. TTL 7432 (quad 2-input OR Gate) - 4개의 정 논리 OR 게이트는 각각 독립적으로 동작한다. 각 게이트에 있어서 두 입력중 하나라도 ‘1’상태이면 출력은‘1’상태가 되고, 입력이 모두‘
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