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캐패시터의 숫자는 301이라고 쓰여 있었으므로 실험한 캐패시터의 용량은 300[pF]이므로 0.3[nF]이 된다.
이 캐패시터들의 평균 측정값과 이론값을 이용하여 오차율을 구해보면
가 된다. 실험목적
실험이론
예비 과제
실험 준비물
실험
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기초회로실험1
전자공학부
9주차
실험제목 : Multiplexer
실험목적 : (1) 전가산기 구성을 위해 2개의 4입력 Multiplexer 사용을 익힌다.
(2) 2개의 4-입력 Multiplexer를 감산기로 사용하는 것을 익힌다.
실험이론
(1) 멀티플렉서(Multiplexer) : 멀티플렉서는 N
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기초회로실험1
전자공학부
11주차
실험제목 : Multiplexer
실험목적 : (1) 전가산기 구성을 위해 2개의 4입력 Multiplexer 사용을 익힌다.
(2) 2개의 4-입력 Multiplexer를 감산기로 사용하는 것을 익힌다.
실험이론
(1) 멀티플렉서(Multiplexer) : 멀티플렉서는 N
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=-73.424mV입니다. 입니다.
=> 에 135을 주고 측정한 색이 반전된 그래프에서 녹색이 , 빨강색이 을 나타낸 것입니다. 값은 =9.759mV, =-36.717mV입니다. 로, 소신호 이득의 대략 1/2값 입니다. 1. 실험 목적
2. 이론
3. 실험기기 및 부품
4. 예비실험
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하늘색 순으
로 더 큰 저항 값. (ex. 진한 하늘색은 1k
, 중간 하늘색은 300k)
저항 값
1k
4.3071m
2k
2.1625m
3k
1.4451m
5.1k
852.749u
10k
436.633u
20k
219.208u
30k
146.486u
51k
86.436u
100k
44.255u
200k
22.217u
300k
14.846u 1. 실험 목적
2. 이론
3. 실험기기 및 부품
4. 실험
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구할 수 있었습니다.
세 번째 실험에서는 <그림 7.17>과 같이 회로를 구성한 후 저항 값을 점점 증가시켰을 때의 전류 값과 전압 값을 알아보는 실험이었습니다. 이때 이라는 식에서 의 값이 점차 증가하여 무한대에 가까울 때 전압원의 내
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실험으로, 공식 을 이용하여 값을 구하면, 라는 값이 나오게 됩니다. 그리고 측정값은 30.680V로 유사한 값이 나왔습니다.
여섯 번째 실험은 연산증폭기를 이용해 가산기로 사용한 실험으로, 다음과 같은 공식을 이용하여 라는 결과 값을 낼 수
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회로의 전체적 구조
각 부분을 조합한 자동판매기 회로의 전체적인 형태는 다음과 같다.
실험준비물
(1) 전원공급기(GW GPC-3020A) 1대
(2) 오실로스코프
(3) SN7400SN 7411
SN7402SN 7432
SN7404SN 7486
SN7408그 밖의 설계자의 사양에 맞춘 각종 부품
SN7410(디코더
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138.332u-114.675u = 23.657u
=> 5.0V의 90%인 약 4.5V의 값부터 10%인 약 0.5V의 값까지의 변화 시간을 측정해보면, 약 23.657us가 나오게 됩니다.
=> 위 그래프에서 약 0.2ms까지가 한 주기입니다. 1. 실험 목적
2. 이론
3. 실험기기 및 부품
4. 예비 실험
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R2.Id이다.
3. 실험기기 및 부품
(1) N-channel MOSFET CA4007 (1개)
(2) 저항1.5k(2개), 5k(1개), 10k(3개)
(3) 커패시터 0.1uF(2개), 0.1nF(1개)
(4) 함수발생기1대
(5) 직류 전원공급기1대
(6) 오실로스코프1대
4. 실험
1) CS (Common-Source) Amplifier 1. 실험 목적
2. 이론
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