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회로계산의 흐름선도(flow chart)
1. 부하를 구동시키는데 필요한 추력 F를 계산해보자.
2. 실린더 헤드의 단면적을 계산해보자. (최고 압력 기준)
3. 유압액추에이터 선정
4. 필요유량을 계산해본다.(표 2 참조 : PV2R형 더블펌프)
5. 제어밸브 선
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방법도 있겠지만 출력을 또 다른 증폭 회로의 입력으로 주는 다단 증폭의 방법도 있을 것이다. 이 두 가지 방법에는 어떤 차이가 있고 어떤 장단점이 있는지 알아보는 것도 좋을 것 같다. 1. 실험회로
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
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회로인 미분기와 적분기에 대하여 차후 실험을 통하여 이의 원리를 보다 자세히 알고 싶다.
7. 참고문헌
1. 일반 물리학실험 / 형설출판사 / 한성철 외 7 명
2. 일반 물리학 / 형설출판사 / 이영재 외 9명 1. 실험제목 : RC 회로 및 시상수 실험
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회로에서 사용법 >
> 전압레벨 변환 방법
<아날로그 회로에서 사용법>
1. 컬렉터 저항(Rc)의 결정
2. 이미터 저항(Re)의 결정
3. 베이스 저항(R1과 R2)의 결정
4. 커플링 콘덴서(Cin)의 용량결정
5. 바이패스 콘덴서(Ce)의 결정
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값의 반절로 줄어들게 하는 내부 저항의 값을 구하는
식을 구하면 이다.
여기서 은 과 의 병렬저항이다. 즉
을 구하면
을 구하면
따라서 위 회로에서 를 측정 시 측정 계기의 내부저항이 이라면 측정전압은
정확한 값의 반절이 된다.
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병렬 덧셈기는 n개의 BCD 덧셈기의 단들이 필요하다. 한 단에서 출력되는 캐리는 다음 상위단의 입력 캐리에 연결되어야 한다.
실험에서는 0에서 9까지의 10진수 중 두 수를 선택한 다음 BCD로 입력하여 더하거나 빼는 회로를 구현하였다. 7-세그
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회로는 수를 더하는데 필요한 시간을 본질적으로 줄일 수 있는 다른 방법이 사용되었다. Carry를 빨리 평가하여 가산하는 것이다. 이 방법은 마지막 carry를 평가하는데 3 gate 지연이 걸린다. 하지만 ripple carry adder에 비해 회로가 복잡하다는 단점
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내부저항 같이 엄청 미세한 영향은 배제하면
결과적으로 실험결과는 만족스럽게 잘 나왔다. 이것을 활용하여 다른 로직인 AND, OR, NAND등 여러가지를 구성하는 방법도 생각해 보면 좋을듯하다 1. 실험회로
2. 실험결과
3. 결론 및 토의
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위해 전류분배를 하면 1.67[mA]가 흐르게된다.
5)1.2 kΩ (오차율 0%)
⇒전원이 없으면 총 4개의 병렬저항을 합한 값이 측정된다. R1+R2=(2*2)/(2+2)=1kΩ이되고, 이 값에 R3을 더하면 3kΩ이된다 마지막으로 R4를 더하면 (3*2)/(3+2)=6/5=1.2[kΩ]가된다.
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회로에서 초기 상태가 상태 6 또는 7일 경우의 상태 천이 과정을 설명하시오.
sol)
A
B
C
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
A
B
C
JA
KA
JB
KB
JC
KC
0
0
0
X
X
X
X
1
X
0
0
1
X
X
1
X
X
1
0
1
0
X
X
X
X
1
X
0
1
1
1
X
X
1
X
1
1
0
0
X
X
X
X
1
X
1
0
1
X
1
0
X
X
1
JA = 1
BC
A
00
01
11
10
0
x
x
1
x
1
x
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