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회로를 실험용 키트에서 결선하여 구성하라. 데이터 입력 스위치의 상태를 표4와 같이 변화시키면서 그에 따른 출력 상태를 측정하여 기록하라. 실험 결과와 시뮬레이션 결과가 일치하는지를 확인하라.
그림 12
2 비트 병렬 가산기
그림 13의
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A 변환기를 구현하고, 그 동작을 확인하시오.
예비보고서에서 설계한 S/H 회로를 구현하고, 그 동적을 확인하시오.
예비보고서에서 설계한 A/D 변환기를 구현하고, 그 동작을 확인하시오.
실험 결과
위 회로에서 R을 8개로 연결하여서 SW를 on-off
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a6. Xct를 이용하여 CT를 구하고 표19-2의 CT란에 기록한다.
a7. 표19-2에 나와 있는 커패시터의 직렬 연결대로 다시 회로를 구성한 후 A3~A6까지 실험순서를 반복한다.
B. 커패시터의 병렬 연결
b1. 그림19-5와 같은 회로와 같이 표19-3에 나와 있는 대로
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인덕터의 폭이며 a는 인덕터의 안쪽반지름 b는 인덕터의 바깥반지름을 나타냅니다. 따라서 인덕턴스를 크게 하려면 위 식의 분자에 해당하는 변수를 크게 해주면 되고 그에 따라 실험결과도 이론값에 근접할 결과값을 얻을 수 있습니다.
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결과
(1) 예비보고서
(1) 전가산기(full adder)에 대해 설명하라.
아래 그림과 같이 2개의 비트 A, B와 밑자리로부터의 자리올림 Ci 을 더해 합 S와 윗자리
로의 자리올림 Co를 출력하는 조합회로이다
(2) ALU의 기능에 대해 설명하라.
① 캐리 없는 덧셈
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결과
설명
아날로그 회로의 기초이론 및 응용 _ 47
회로 / 결과
설명
아날로그 회로의 기초이론 및 응용 _ 48
회로 / 결과
설명
①V1과 병렬로 하나의 등가 저항으로 치환할 경우의 등가 저항 값은?
②R7 에 흐르는 전류 값은 ?
③아래 회로의 A, B
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병렬 접속한 것이다.
61. ②
에 걸리는 전압은 로 전체 전압 가 각 저항의 크기에 비례로 분배한다.
62. ④
합성 저항값을 구한 후, 옴의 법칙을 이용한다.
63. ②
[A], [A], [A]
64. ④
[W]
65. ①
66. ④
가정용 전류는 측정할 수 없다.
67. ①
회로 시
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회로 전류 A2는 11.25mA 가 나왔고 원래 회로에서 부하 전류 IL는 11.03mA가 나왔다.
오차
A
R
( 측정값-계산값 OVER 측정값 ) * 100 %
0.1604%
0.0408%
위 표처럼 노튼 정리 역시 테브난의 정리와 마찬가지로 실험으로 확인한 결과 옳다는걸 알수 있다. 다만,
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회로의 임피던스 Z[Ω]와 전류 I[A]를 구하여라
R=5[Ω]
T(주기)=[sec]
w==120π
=iwL=i*120π*0.1=i12π[Ω]
Z=R+=5+i12π[Ω]
I===5.79∠-82.44˚
6. 실험결과
1. [시정수 측정]
위와 같은 회로를 꾸민 회로를 바탕으로 오실로스코프를 이용해
시정수를 측정하여 표에
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결과 ※
J1 = VCC J2 = VCC J1 = 그라운드 J2 = 그라운드
J1 = VCC J2 = 그라운드 J1 = 그라운드 J2 = VCC
시뮬레이션 결과
※ RUN 직후 ※
- J1 = VCC J2 = VCC 일땐 U1은 9 U2은 9
- J1 = 그라운드 J2 = 그라운드 일땐 U1은 0 U2은 0
- J1 = VCC J2 = 그라운드 일땐 U1은 0 U2은 0
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