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회로 상에서 직접 해보는 것도 좋은 방법이다. 실험 목표 <실험 1> <실험 2> 사용 부품 <실험 1> <실험 2> 관련이론 1. 불 대수(Boolean algebar) 2. 논리 게이트 3. 드 모르간의 정리 <드모르간의 제 1정리> <드모르간의 제 2정리> * 출처
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디지털공학 이재수 한올 (디지털)논리 회로설계 이상부 정일 인터넷 사이트 http://user.chollian.net/%7Ewow7/electro/basciff/basciff.htm http://user.chollian.net/%7Ewow7/electro/RSFF/RSFF.htm http://www.ups.pe.kr/flipflop.html http://princess.kongju.ac.kr:8080/DigitalMain/dvlec/textbook/chap
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디지털공학 이재수 한올 (디지털)논리 회로설계 이상부 정일 인터넷 사이트 http://user.chollian.net/%7Ewow7/electro/basciff/basciff.htm http://user.chollian.net/%7Ewow7/electro/RSFF/RSFF.htm http://www.ups.pe.kr/flipflop.html http://princess.kongju.ac.kr:8080/DigitalMain/dvlec/textbook/chap
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실험을 통해 실제적인 경험을 쌓을 수 있는 기회를 제공해야 한다. 궁극적으로, 이러한 연구들은 더욱 스마트하고, 효율적이며, 지속 가능한 디지털 시스템을 만드는데 기여할 것이다. 1. 실험의 목표 2. 이론적 배경 3. 실험 방법 4. 결과
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교체해서 실험을 해보지 못하였는데 breadboard의 영향이 아닐까 하고 잠정적 결론을 내릴 수밖에 없었다. 결과 1. 디지털 시스템트랜지스터를 이용한 NOT 게이트 회로 2. npn, pnp 트랜지스터를 이용한 NOT 게이트 회로 3. Fan-Out Discussion
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디지털 회로의 기본 원리를 이해할 수 있었다. 이 실습은 이론적인 지식뿐만 아니라 실제 회로를 구성하고 실험해보는 과정을 통해 학습할 수 있는 좋은 기회가 되었다. 덧셈기 회로는 기본적인 디지털 회로 중 하나로, 논리 게이트를 사용하
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그림은 이 둘의 성격을 잘 나타내준다. ※ 참고문헌 및 사이트 http://dionyou.tistory.com/ http://snowall.tistory.com/454 http://www.rfdh.com/bas_com/1-3.htm 1. 실험제목 2. 실험목적 3. 이론 4. 실험기구 5. 실험내용 및 방법 6. 실험결과 7. 고찰
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디지털 회로의 이산적인 신호 처리 방식 간의 차이를 체험적으로 느낄 수 있었다. 특히, 회로 설계 과정에서 다양한 논리 게이트를 활용한 순간적인 반응과 출력의 변화를 관찰하면서 디지털 회로의 안정성과 신뢰성을 체험하게 되었다. 실험
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회로의 동작 원리를 실험을 통해 직접 확인하면서 이론적으로 가지고 있던 지식을 구체화할 수 있었다. 아날로그 회로에서는 저항, 커패시터, 그리고 인덕터의 결합이 신호에 미치는 영향을 실습을 통해 확인하였고, 디지털 회로에서는 논리
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실험 9 Detection/Protection Circuit 실험 ◎ 결과 보고서 실험 1 1-3 : V=8V ,, I=V/R=4.7/19=0.25[A] 1-4 : 전류는 더 많이 흐르고 제너전압이 더 빨리 도달 특정 전류 3)을 확인 V=6V ,, 2V더 빨리 도달 D(4.7v)가 5V로 상승 ( 실험결과 ) 2-3 : 시작점 : 22.4V ,, 끝점 : 30V 3-
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