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실험하여 testbench 코드가 필요 없으며 출력값이 직관적이다.
Evaluation
state를 한정한 counter를 모드에 따라서 binary로 또는 gray로 동작하도록 하는 것으로 회로의 이해가 어렵거나 코딩이 복잡하지는 않았다.
분주회로나 비동기식 리셋도 경험해
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오실로스코프를 통해서 파형을 봤는데, 교류 전원의 파형과 커패시터의 파형이 90도가 차이가 난다는 사실도 확인할 수 있었다. 1. 실험 결과
표17-1. 직류전원에서의 커패시터의 동작
표17-3. 전압과 저항을 이용한 용량성 리액턴스 결정방
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결정하는 회로를 Flip Flop 이라 한다. 1.논리게이트
(1)논리게이트 개요
(2)논리게이트 종류
2.쿨럭 파형의 정의
3.flip flop(플립플롭)의 정의
- 종류 및 설명
- JK7476 플립플롭 과 7400 플립플롭
4.실험내용
5.고찰
6.참고문헌
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실험결과 전압이득의 오차는 0.3~7%정도의 오차가 발생하였다. 오차의 이유는 소자 자체의 오차로 인한 것으로도 생각해 볼 수 있다. 특히 오실로스코프로 측정할 때 VP-P값은 계속에서 변화하고 있었다.
결과적으로 emitter follower는 높은 입력저
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기본적으로 측정값에 대한 조금씩의 오차가 발생하는 이유는 먼저 저항 자체의 오차범위를 들 수 있다. 이번 실험에서 쓰인 모든 저항의 오차범위는 ±5%이며, 이 때문에 측정값에서의 오차도 발생했다. 그리고 다른 이유로는 각각의 리드선
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조도는 전구에서부터 거리가 2배 증가하면 1/4, 3배 증가하면 1/9가 됨을 알 수 있는데, 거리의 제곱에 반비례한다는 것으로 알고 있지만, 실험에서 측정된 값을 보면 그렇지 못하다는 것을 알 수 있는데, 이는 실험할 때 정확도를 높이기 위해
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오실로스코프 스크린에 두 파형이 나타나도록 한다.
⑤신호발생기에서 약 1 kHz, 0.5 V의 정현파를 발생시키고 오실로스코프로 확인한 후
표 2를 작성한다.
⑥Amplitude, offset, symmetry, Function 등을 선택 또는 돌리면서 두 파형의 변화를 확인한다.
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전자기기에 사용하기에 다소 무리가 있으므로 저항이 허용오차 범위 내에 위치하는 것은 매우 중요하다는 것을 이번 실험을 통해 깨닫게 되었다.
전공수업에서 처음으로 디지털멀티미터와 브레드보드를 사용하기 시작하였는데, 처음에는
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and 18nm
Guess cause of the error
(1) Breakdown voltage
(2) Skin effect : Depending humidity or the shape of the surface, there is a large variation
(3) No annealing process
(4) It is dependent on the surronding conditions such as humidity and surface internal temperature 1. 실험목적
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하는데 어려움이 있다. 설계 지도
CNT와 그 특성
CNT의 Aggregation
CNT의 분산의 종류
분산의 필요성
논문 Review
Target 설정
Non-covalent functionalization
금속의 배위결합
설계 방향
최종 설계
설계:실험방법
참고 문헌
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