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전문지식 1,612건

논리회로를 구성하여 그리고, 카르노맵을 사용하여 간략화시킨후, NOR-NOR로 회로를 구성하여라. f(A,B,C,D)= SUM (0,4,8,9,10,11,12) CD AB 00 01 11 10 00 1 0 0 0 01 1 0 0 0 11 1 0 0 0 10 1 1 1 1 ☞ f(A,B,C,D)=AB prime +C prime D prime ☞ NOR-NOR 회로 1. 실험목적 2. 이
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  • 등록일 2002.09.21
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논리회로시간에 배웠던 기본적인 연산기로서 크게 고민을 하지 않고 실험 시간에 임하였는데 예상과 다르게 프로그래밍 하는 부분에서 지연되었다. 코딩 자체가 복잡한 것은 아니었으나 y와 m을 모두 xor연산 해주는 것을 잊고 하나의 y만 m과
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  • 등록일 2014.06.23
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예비 보고서 실험 제목: 다이오드 응용회로 II 2 Pre-Lab(예비실험): 다이오드 리미터 회로 ■ 모의실험회로 1-1 : 다이오드 리미터 회로A ■ 모의실험회로 1-2 : 다이오드 리미터 회로B ■ 모의실험회로 1-3 : 다이오드 리미터 회로C ■ 모의실험회로
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  • 등록일 2016.05.17
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실험 6. 실험 결과 ※ 실험1-1 ※ ※ 실험1-2 ※ ※ 실험1-3-1 ※ ※ 실험1-3-2 ※ ※ 실험2 회로 ※ ※ 실험2 결과 ※ ※ 실험3 회로 ※ ※ 실험3 R1 1k R3 1k ※ ※ 실험3 500, 2k 일때 2k랑 Vout 측정 (Vout이 파랑색) ※ ※ 실험3 500, 2k 일때, 500이랑 Vout 측
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  • 등록일 2024.11.04
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디지털 멀티미터 사용부품 - 예비보고서 참조 실험방법 및 순서 예비보고서에서 설계한 D/A 변환기를 구현하고, 그 동작을 확인하시오. 예비보고서에서 설계한 S/H 회로를 구현하고, 그 동적을 확인하시오. 예비보고서에서 설계한 A/D 변환기를
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  • 등록일 2012.09.26
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논리회로이다. 따라서 현재의 디지털 컴퓨터는 스위치를 켜거나(1) 끄는(0) 상태로서 전기가 흐르거나 흐르지 않는 형태로 2진법의 1 비트(Bit)를 구현한다. 하지만 물리학의 양자역학 원리를 이용한 양자컴퓨터는 기존과는 전혀 다른 원리로서
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  • 등록일 2013.03.09
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디지털 멀티 미터 연산 증폭기 : 741(1개) 저항 : 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ, 390 Ω, 2 kΩ 커패시터 : 0.1 (마일러, 1개) 4. 실험 방법 4.1 반전 증폭기 1) 위와 같이 회로를 구성한다 R1=1kΩ, R2=10kΩ 2) 전원 입력에 피크값 1V, 주파수 1kHz인 정현파를 인가하
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  • 등록일 2015.10.02
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디지털 멀티 미터 연산 증폭기 : 741(2개) 저항 : 100 Ω(2개), 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 200 kΩ(2개) 4. 실험 방법 4.1 옵셋 전압 1) 위와 같이 회로를 구성하고 연산 증폭기 출력 전압을 측정하여 입력 옵셋 전압을 구한다. 입력 옵셋 전압은 측정된 출력 전
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디지털 멀티미터 4. 실험 순서 및 방법 책에 있는 그림4(다이오드가 하나 있는 직렬회로) 그림5(다이오드가 두 개 있는 직렬회로) 그림6(다이오드가 두 개 있는 병렬회로)의 실험회로를 멀티심으로 연결한 수 저항에 걸리는 전압과 전류를 측정
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  • 등록일 2021.11.15
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회로기초및응용, 상학당, 남상엽 외2명, 06년7월1일, 271p~273p ②전자통신기초실험, 상학당, 전자통신연구회, 06년8월25일, 165p~173p ③전자회로실험, 청문각, 김경태 외1명, 03년1월15일, 156p~157p ④전자회로실험, 내하출판사, 김현후 외1명, 05년2월20일
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