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측정하여라. 만일 줄자로 측정 할 수 없다면, 측량주를 사용하여 테이블 바로 아래 점을 찾아서 그 점과 종이의 가장자리까지의 거리를 측정하여라.
④ 종이의 가장자리에서 각각의 다섯 개의 점을 측정하라.
⑤ 각도를 10°씩 증가시켜서 위
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측정값에 기초한 이론적인 주기 값과 비교한다.
5. 생각해보기
a) 통계모드-그래프 피팅(graph fit)을 할 수 없는 이유는 무엇일까?
결과 그래프에 대해 논의 해보자.
b) 이론값과 실험값이 얼마나 차이가 나는가? 1. 실험목적
2. 이론 및 원리
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측정한다.
실험2. 반사
(1) 반원형 프리즘의 직경인 면이 각도판 중심을 지나도록 놓고 입사광과 굴절광에 대하여 반사 실험 때와 같은 조정을 한다.
(2) 작은 입사각으로부터 각도기를 돌리면서 스크린에서 광선을 찾으며 입사각과 굴절각을
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측정하고 분석하기 위한 기초 자료로 활용될 계획이다. 이러한 첫 번째 결과들은 향후 추가 실험과 비교 분석을 통해 더 구체적인 결론을 도출하는 데 중요한 밑바탕이 될 것이다. 1. 실험 개요
2. 목표 및 필요성
3. 시뮬레이션 도구 및 초
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2. 입력 Vin에 전원 공급기의 가변 전류 정전압원의 DC 전압을 +0.1V부터 +1.3V까지 200mV 간격으로 증가시키며 인가하면서, Vout의 DC 전압을 측정하여 표에 기록한다.
3. 과정 2에서 측정된 값을 바이어스 점 A, B에 대입하여, (VA+VB)/2에서의 기울기에
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측정하시오,
표 11-1
Y
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
3. 그림 11-7과 같이 멀티플렉스의 입력을 는 0을, 은 5V를 인가하시오.
4. 실험 3의 회로에 선택선 을 다음과 같이 인가했을 때 출력 Y를 측정하시오.
표 11-2
Y
0
0
0
1
1
0
1
1
1
0
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측정하여 표 12-3E에 기입하시오.
표 12-3E.
Decimal
Input at
D
C
B
A
Input0
Input1
Input2
Input3
Input4
Input5
0
1
2
3
4
5
3. 7 세그먼트 LED 표시기에 3, A를 표시하는 회로 (그림 12-8)
그림 12-8. 7-세그먼트에 3과 A를 표시하는 회로
7세그먼트 표시기를 구동하려면 들
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.
3. 실험 기기 및 부품
오실로스코프(CRO): dc 결합된 입력과 전압측정 가능한 .
직류 전원 공급장치: +5V, 50mA
구형파 발생기(SWG):10kHz, 5V
74HC00: 2입력 NAND게이트 4개
74HC04: INVERT게이트 6개
74HC05: INVERT게이트 6개
74HC32: 2입력 OR게이트4개
4. 실험 과정
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측정 가능한 .
직류 전원 공급장치: +5V, 50mA
구형파 발생기(SWG):10kHz, 5V
74HC00 : 2입력 NAND게이트 1개
74HC02 : 2입력 NOR게이트 1개
74HC76 : AND게이트로 된 J-K 플립플롭
스위치 뱅크
SWG
3. 기본 이론
플립플롭(이하-FF ), 쌍안정, 또는 2진수는 두 개(단지
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측정계기
DMM 또는 VOM
0-10mA 밀리암미터
저항기(1/2-W, 5%)
1.2-kΩ(1/2-W 5%)3개
10-kΩ
2-W 분압기 1개
기타
SPST 스위치
4. 실험과정 Pspice로 구현
18-3(a)
18-3(b)
EXPERIMENT
표 18-1 전압 분할기에 대한 부하의 영향
Measured Values
Calculates Values
Step
V
I(L)
(load current
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