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전자오르간에는 반음을 구현할 수 있도록 커패시터를 하나 더병렬로 달고 그부분에 스위치를 달아놓았다. 회로에서 보면 0.01uF에 스위치를 눌렀을 경우 500pF의 커패시터가 병렬로 연결되어 멀티바이브레이터 내의 커패시턴스가 커지게 되므
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3)을 설치하여 다시 ⑤, ⑥, ⑦의 실험을
반복한다.
⑨ DC전원 대신에 AC전원을 연결하여도 두 단자 사이에 전위차가 잇으며 전자는 회로를 통해서
이동한다. 이 등전위점을 찾기 위해서는 검류계 대신 오실로스코프를 사용하면 된다.
※미소
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실험결과 예상 (이론값)
실험(a) 측정값
I'1
I'2
I'3
6.818mA
2.727mA
4.091mA
실험(b) 측정값
I''1
I''2
I''3
3.636mA
5.4545mA
1.818mA
실험(c) 측정값
I1
I2
I3
3.182mA
2.727mA
5.909mA
3. 참고문헌
- 전기 전자 개론 (광명)
- 일반 전자 공학 (삼원출판)
- 전기 공학 (학문사) 
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전자 기초 실험 한올 출판사 1997
이성필 고성태 박상현 한수용 전기 전자 기초 실험 대영사 1997
http://asan3.sch.ac.kr/~bslee/lecture
/기초실험3/chap5/5_3.htm
http://clapton73.hihome.com/hpage/전기공학/트랜지스터/트랜지스터.html 1.트랜지스터의 정의
2.
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1. 실험 목적 및 원리
-저항 - 축전기 회로에서 실험에 의한 시간상수를 구하고, 충전, 방전되는 시간 함수로써 축전기의 전위를 구한다.
-축전기는 양전하, 음전하에 의해 두 금속판 사이에 전기장과 전위차가 생기는데, 이 전위차가 전자
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회로에 악영향을 끼치게 될 수도 있다.
1. test bench code
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tb_add is
end;
architecture tb of tb_add is
signal x, y : std_logic_vector(15 downto 0);
signal c : std_logic;
signal Sum : std_logic_vector(15 downto 0);
signal cout: std_logic;
component topf
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9.1 목적
9.2 해설
9.3 예비문제
9.5 실험내용
9.5 실험분석
9.6 연습문제
실험 후 느낀 점
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1. Title
2. Name
3. Abstract
4. Background
5. Simulation
6. Experimental Results
7. Analysis
8. Appendix
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회로를 쉽게 구성할 수 있다. 이 두 IC의 내부 구조는 일반적으로 트랜지스터, 저항, 다이오드로 구성되어 전기 신호를 처리하는 방식이다. 트랜지스터는 스위치 역할을 하여 입력 신호의 상태에 따라 출력을 조절하고, 저항과 다이오드는 회
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실험하지 않아 제외하였습니다.
3. 연습문제
3.1 , 이고, 다. , , , , , , PG를 계산하여라.
3.2 스위치 S가 닫혀졌을 때 이다. 스위치가 열렸을 때 값은?
S가 닫혔을 경우,
S가 열린 경우,
4. 참고문헌
전자통신연구회 편, 『전자통신기초실험』, 도서출
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