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전문지식 822건

오실로스코프의 가장 낮은 주파수의 대칭적인 파형을 trigger하고 가각의 두 번째 출력을 관찰한다. <리플 카운터 D FF>- bar Q 출력이 트리거 되어있다. ;비동기 카운터 IC로 구성되어 있는 74LS93A를 이용한 카운터의 구성을 알아 보는 실험이
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  • 등록일 2004.01.29
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실험 준비물 기기 ■ 함수발생기 저항 ■ 2k, 1/2-W 1개 ■ 10, 1/2-W 1개 캐패시터 ■ 0.1uF 1개 인덕터 ■ 100mH 코일 4. 실험과정 Pspice로 구현 Ir= 5mA , 녹색= 인덕터전류 = 8mA 총 전류 = 9.5mA Ir=5mA, 녹색= 커패시터전류= 12.5mA 총전류 = 13.5mA 실험 46. 교
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  • 등록일 2010.12.27
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실험실여건상 7kΩ을 구하지 못하였고 7.5kΩ과 390Ω을 이용하여 =0.01uF일 때를 이용하여 10kHz 클럭발진기를 설계하였다. 설계하여 회로를 구성한 그림이 그림(11)이고 실제 오실로 스코프를 이용하여 주파수 값을 확인한 값이 그림(12)이다. 그림
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  • 등록일 2011.12.07
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오실로스코프로 결과값을 확인하고, 일정한 커패시터와 인덕터의 용량을 두고 주파수 값을 변화시켜 리액턴스 변화값을 오실로스코프로 확인해보는 실험이었다. 처음에 브레드보드에 회로를 구성한 뒤 함수발생기로 정형파를 발생시켜 파
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  • 등록일 2021.01.07
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실험을 계속 진행하여서 잘못된 실험결과가 나오지 않도록 하였습니다. 4번째 실험과 마찬가지로, 완전한 5V와 0V가 출력되지 않는 오차가 발생한 이유는 전원공급기에 5V를 입력할 때 그 정확한 값은 5V가 아니었을 것이고 (함수발생기가 더 정
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  • 등록일 2021.09.08
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실험방법 ① 오실로스코프를 다음과 같이 설정한다. Channel 1&2: 0.5 volt/division Time base: 1 msec/division AC coupling ② 브레드보드에 전원을 연결한다. 함수발생기를 이용하여 입력신호를 설정한다. 입력신호: 전압: 1 volt peak-to-peak, 파형: sinusoidal 500 Hz
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  • 등록일 2013.03.01
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실험 기기 및 부품 - 디지털 멀티미터 - 함수발생기 - 만능 기판(bread board) 또는 만능 기판이 장착된 실험 키트 - 가변저항 : 100Ω 2개 - 저항 : 20Ω, 5Ω(또는 4.7Ω) 각 1개 - 커패시터 : 10㎌ - 인덕터 : 2.2mH 1개 4. 실험 방법 미지의 인덕턴스 를 포
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  • 등록일 2018.10.28
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실험을 통하여 학습한다. 3. 실험 준비물 - 전원공급기 - 오실로스코프 - 함수발생기 - 브레드보드 - 커패시터 (2.2nF, 47uF,) - 저항 (200kΩ, 2kΩ,5kΩ) - 가변직류전원 4. 실험 결과 ◆ 실험1. 커패시터의 방전 ① PSpice 시뮬레이션 <커패시터의 방전회
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  • 등록일 2011.12.13
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실험을 위한 소자 및 장비 1. 실험소자 저항 : 1k, 2k 커패시터 : 0.5μ, 1μ(2), 2μ 2. 실험장비 브레드보드, 멀티메타, 함수발생기, 오실로스코프  실험을 위한 기초 이론 1. 커패시터의 연결 1.1 직렬 연결된 커패시터의 합성 커패시
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  • 등록일 2013.05.20
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파형. 2.2 BJT 논리 반전기 3.준비 3.1 논리 반전기 회로의 입-출력 전압 전달 특성 4.기기 및 부품 ●기기 : 오실로스코프, 함수발생기, 멀티미터, 직류 전력 공급기 ●부품 : 저항기 - 1㏀ ,20㏀, 47㏀, 100㏀ 트랜지스터 - 2N2222(npn형) 목차없음
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  • 등록일 2013.10.25
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