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실험을 3번씩 하면서 정밀성은 높였지만 정확도는 떨어지는 실험이었다. 분명 이번 실험에서는 딱히 오차가 발생할 이유는 없었다. 디지털 LCR 미터를 사용하고 아날로그 식으로 계기를 조정하고 읽을 것도 없어 정확한 측정값을 읽을 수 있었
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대한 카르노 맵 3. 논리식 구현 ① g = AB`+A`B+BC` ② f = A+B`C` ③ e = A`C`+BC` ④ d = A`C`+AB`C+A`B+BC` ⑤ c = B`+BC+AB ⑥ b = B`C`+BC+A` ⑦ a = B+AC+A`C` - LabVIEW8.0 프로그램을 이용한 회로도 - LabVIEW8.0 프로그램을 이용한 실행 결과 
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실험이 되었다. 하지만 오차를 계산해보니 6~7%가 넘는 오차도 있었다. 오차가 생긴 이유는 딱히 없어보였는데 굳이 오차를 분석해보자면 전선 내부의 저항, 디지털 LCR 미터 내부 저항 때문이지 않을까 싶다. 1. 실험결과 (단위 : ㎌) 2. 오
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로는, 수정공진자를 일정온도를 유지 시키는 방법. 둘째는, 수정 공진자나 발진회로의 부품은 온도계수가 적은 것을 사용. 셋째는, 수정편이 충격등으로 움직이지 않도록 보호용기에 넣어 방진에 유의한다. 넷째는, 방습에 주의하며 전원전압
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. 예비보고서 및 결과보고서가 같이 들어 있습니다. 1.Logic gates 2.Logic gates-TTL gates와 deMorgan의 법칙 3. RS-Latch 및 D-LAtch 4.JK flip-flop 5.Shift Register 6. 이진계수기 7. 십진계수기 8. Decoder와 Encoder 9. 덧셈회로(Adder) 10.OP AMP
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. 이러한 방향성을 가지고 지속적인 개발과 연구가 진행된다면, 더욱 진화된 스톱워치 시스템을 구현할 수 있을 것이다. 1. 연구 개요 2. 배경 및 필요성 3. 설계 과정 4. 실험 및 분석 5. 결과 해석 6. 결론 및 향후 연구 방향
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실험 결과는 LED의 점등 패턴으로 나타나며, 각 입력 비트에 따라 어떻게 결과가 달라지는지를 분석하였다. 이 과정을 통해 시프트 레지스터가 정보 저장 및 전송에서 중요한 역할을 하는 것을 확인할 수 있었다. 마지막으로 실험의 결과를 수
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회로를 이용해 디지털 신호로 변환하여 사용할 수 있다. 2) 디지털 형 센서에서 나오는 신호가 주기적 또는 펄스 등과 같이 디지털 신호로 나오는 것으로 바이메탈 온도 스윗치 등과 같은 것을 들 수 있으나 센서자체의 신호는 아나로그 신호
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 1. 실험 제목 2. 실험 목적 3. 실험 기기 및 부품 4. 관련 이론 5. 실험 방법 회로도 6. 실험 결과 7.고 찰
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결과> 위와 같이 구성을 했지만 실제 실험에서 사용하는 칩을 찾아보니 74164(8bit 쉬프트 레지스터)가 시리얼 입력을 받는 칩이었고 7495(4bit 쉬프트 레지스터)또한 위의 회로도에서 사용하지 않은 칩이었다. 실험에 맞추기 위해서 다시 짜기
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