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실험 순서 3으로 가라.
2b. 디지털스코프를 가지고 실험을 한다면, 채널 2의 보다 느린 파형(출력)에 대해서 트리거할 수도 있다. DSO(디지털 저장 오실로스코프)는 트리거 전의 신호를 보여줄 수 있기 때문이다. 트리거 메뉴에서 CH2 트리거링을
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실험에서는 이 IC도 테스트해 볼 것이다.
실험 전에 오실로스코프 타이밍을 검토해 보는 것이 필요하다. 아날로그 2-채널 오실로스코프를 사용할 경우 올바른 타이밍 관계를 보기 위해서는 비교되는 두 가지 파형 중 늦은 채널에 트리거를 맞
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오실로스코프에 관한 연습을 위해 오실로스코프를 사용하여 9번 순서를 반복한다.
심층탐구
이번 조사에서는 펄스 파형으로 논리 인버터를 체크해 본다. 함수발생기를 1㎑ TTL 펄스로 설정하라(실험 1 참조). 그림 2-6(a)에 보인 직렬 인버터를
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1. 실험 장비
① DC Power Supply
② 신호발생기
③ 오실로스코프
④ 저항 (??Ω)
⑤ PNP 트랜지스터 (KTA 1266)
⑥ NPN 트랜지스터 (KTC 3198)
2. 실험 방법 및 회로도
1) 아래 그림 1과 같은 회로를 구성하고 신호발생기를 그림 3과 같이 ????
, ????, ???????
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1. 실험 장비
① DC Power Supply
② 신호발생기
③ 오실로스코프
④ 커패시터 (???, ?????)
⑤ 저항 (???Ω, ????Ω, ??Ω, ????Ω, ???Ω)
⑥ NPN 트랜지스터 (KTC 3198)
2. 실험 방법 및 회로도
[실험 1 : 에미터 공통 증폭기회로 전압이득 실험]
1) 아래 회
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수 있는데 함수발생기를 베이스단에 연결하였을 때 오실로스코프를 이용하여 파형을 측정해 보았다. 그 결과 <그림 7>과 같은 파형이 측정 되었고 LED가 초당 5회 점멸함을 확인 할 수 있었다. 1. 목적
2. 이론
3. 설계
4. 실험
5. 결과
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오실로스코프를 사용하여 (f3)에서 발생하는 이 값의 주파수를 측정하고 기댓값(식 11)과의 비교를 위해 이 주파수를 표 27-2에 기록하라. 출력신호는 입력주피수가 감소되었을 때 더 작아진다는 것을 알 수 있다.
결 론
이 실험에서는 소신호
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실험 결과에는 아무런 이상 없이 정확히 출력되었다고 할 수 있다. 설계를 같이 해야 한다는 생각 때문에 급한 마음에 실험을 하느라 회로사진을 찍지 못한 점이 가장 큰 아쉬움으로 남는 실험이었고, 계속해서 오실로스코프와 함수 발생기를
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실험인 것을 알 수 있었으나, JK플립플롭을 사용한 이유는 RS플립플롭을 보완한 플립플롭이므로 JK플립플롭을 사용했다고 생각한다. 최근 일련의 실험들이 계속해서 오실로스코프와 함수발생기를 이용한 실험들이었는데, 두 가지 실험 기구
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오실로스코프를 사용하여 듀티-사이클과 주파수를 측정하였다. 측정과정에서 오실로스코프의 기능을 완전히 이해하지 못하고 사용하여 오차가 생길 가능성이 증가하였다. 원래 커패시터의 값을 정확치 측정하지 못하기 때문에 실험에 오차
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