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회로에서 입력 J와 K가 우연히 바뀌어졌을 경우에 어떤 영향이 관찰될 것인가?
J=Q, K=Q가 되므로 실험순서3에서와 같이 값이 변하지 않고 초기값을 유지한다.
초기값이 SET이면 SET을 유지하고 RESET이면 RESET을 유지한다. 실험에 사용된 부품
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실험 5.3에서 5로 실험했을 때의 실험값을 이용하면 (1.72) = (1.01)+(0.71) 가 성립됨을 알 수 있다. 이 실험은 오차0으로 결과값이 만족스러운 실험이었고 구간과 , 두 구간의 합이 들어온 총 전류값과 같다는 사실 또한 알 수 있었다.
저항의 전압
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실험값평균() :
(Konstantan)
② 저항의 재료에 따른 전류의 변화 (konstantan), (Messing)
0.25V
R(Ω)
0.5V
R(Ω)
0.5mm <1m>
(konstantan)
0.101A
2.475Ω
0.200A
2.5Ω
0.5mm <1m>
(Messing)
0.692A
0.3612Ω
1.367A
0.3657Ω
·실험값평균() :
(Konstantan)
·실험값평균() :
(Messing)
③
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실험 1.
A = 0, B = 0일 때
A = 0, B = 1일 때
A = 1, B = 0일 때
A = 1, B = 1일 때
실험 2.
A = 0, B = 0, C = 0 and A = 0, B = 1, C = 1 일 때
보다시피 출력 값에 지연현상이 일어나서 입력 된 후 바로 출력되지 않고 나중에 출력되는 걸 볼 수 있다. 여기서는 0,1,1 일
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실험치
200
141
141
오차율(%)
8
8
8
2) JFET
AV
CS = 22㎌ 일 때
CS = 680㎌ 일 때
주파수 [㎐]
3㏈
주파수 [m㎐]
3㏈
계산치
74
2.6
52
85
52
모의치
82
2.6
55
85
55
실험치
64
45
45
오차율(%)
14
13
13
나. Graph BJT 회로도 넷리스트
입출력 전압, 입출력 저항, 밴드위
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실험은 Helmholtz coil을 통해서 페러데이의 법칙을 확인해보는 실험이었다. 즉 유도 기전력이 생기게 하는 실험이었다. 실험결과에서 음의 방향과 양의 방향 두 가지로 나타나는 그래프를 확인할 수 있는데 이것으로 운동방향과 반대로 전류가
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실험에서는 0에서 9까지의 10진수 중 두 수를 선택한 다음 BCD로 입력하여 더하거나 빼는 회로를 구현하였다. 7-세그먼트는 BCD 크기의 입력된 수가 10진수로 얼마인지를 나타내어 주었다. 2진 4비트 덧셈기로 이를 더해주고 exclusive-OR 게이트를 조
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전압은 입력 전압을 따라 줄어들지 않는다. 다이오드에 역방향 전압이 걸려 열린 스위치가 되기 때문에 입력 전압이 출력으로 전달되지 않기 때문 이다. 1. 실험의 목표
2. 기본 이론
3. 사용 기기와 부품
4. 실험 내용과 측정
5. 분석
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실험 장치 : AC/DC 전기 실험 회로 판, 전압 센서(CI-6503): 3개, 저항기: 100옴, 330옴, 바나나 플러그 패치 코드(SE-9754): 붉은색, 검은색, 5인치 납선: 2개
3. 실험 결과
데이터 그래프 1. 옴의 법칙 실험결과1
데이터 테이블 2. 옴의 법칙 실험결과2 1.
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회로에 안정한 바이어스 전압을 제공하기 위한 것이다.
출력 커패시터 는 바이패스 커패시터로 AC에서 쇼트된 것처럼 되므로 저항 를 무력화하게 하여 이득 값을 높이는 역할을 한다. 실험 1과 실험 2에서 바이패스 커패시터의 유무에 따라 전
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