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기초전자회로및실험1 10주차 예비레포트2025.01.281. 휘스톤 브리지 휘스톤 브리지는 1843년 찰스 휘스톤이 개선하여 발표한 전기 회로로, 값을 측정하려는 저항을 포함한 네 개의 저항을 다리 모양으로 연결하여 사용한다. 휘스톤 브리지는 두 다리를 균형있게 하여 값을 모르는 저항을 측정하는데 사용되며, 정확한 측정이 가능하다는 특징이 있다. 또한 휘스톤 브리지는 커패시터와 인덕터의 측정에도 사용되며, 온도, 압력 측정 등 여러 분야에서 활용되는데, 트랜스듀서와 결합하여 사용된다. 2. 미분회로 입력 파형을 미분하여 출력하는 회로를 미분회로라고 한다. RC 미분회로와 RL 미분회로가...2025.01.28
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전자 기기 측정 연습 (충북대 일반물리학및실험2)2025.01.281. 직류와 교류 직류(direct current, DC)란 전지에서의 전류에서와 같이 항상 일정한 방향으로 흐르는 전류를 말한다. 반면에 교류(alternating current, AC)는 시간에 따라 크기와 방향이 주기적으로 변하는 전류이다. 사인파형이 가장 전형적이며 사각파나 삼각파 등으로 변형이 가능하다. 2. 오실로스코프 사용법 실험 1에서는 오실로스코프를 사용하여 DC와 AC 신호를 분석하였는데 직류 모드와 교류 모드에서 측정한 결과가 다르게 나타났다. analogwrite 아두이노의 DC 모드에서는 평균 전압이 1.00...2025.01.28
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전자기기 측정 연습 결과보고서2025.01.061. 전자기기 측정 이번 실험에서는 오실로스코프, 프로브와 디지털 멀티미터를 활용해 전자 기기 측정 연습을 하였습니다. 오실로스코프는 전기 신호를 시간에 따라 그래프로 나타내는 기기로 전기 신호의 주기, 진폭, 주파수, 위상 등을 분석할 수 있습니다. 프로브는 전압계나 오실로스코프 등 입력 단자에 접속해서 피측정점에 접촉시키기 위해 사용하며, 디지털 멀티미터는 전압 측정 외에 전류나 저항을 측정할 수 있습니다. 실험 과정에서 여러 번 실험을 다시 진행해야 했던 이유는 컴퓨터와 오실로스코프의 연결, 프로브와 오실로스코프의 연결이 제대...2025.01.06
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디지털 논리실험 7주차 예비보고서2025.05.061. S-R Latch S-R Latch는 S와 R 입력에 따라 출력 값이 변화한다. S=1, R=0 또는 S=0, R=1이면 출력 값이 변화하고, S와 R이 모두 0이면 출력 값을 유지한다. S와 R이 모두 1일 때는 출력 값이 모두 0이 되어 Invalid 상태가 된다. 2. Pulse Detector와 CLK Pulse Detector는 CLK 신호가 내려가는 타이밍에만 가상의 enable 값이 1이 되어 J와 K 값을 읽는다. 이를 통해 CLK 신호의 순간적인 변화를 감지할 수 있다. 3. J-K Flip-flop J-K F...2025.05.06
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SMPS 결과보고서2025.04.271. PWM 제어회로 PWM 제어회로를 구성하고 톱니파형과 출력파형을 확인하였다. 설계목표인 출력전압 0V~10Vpp, 스위칭 주파수 12.5kHz(=주기 80us)를 만족하였다. 2. Buck Converter Buck Converter 회로를 구성하고 PWM 제어회로의 펄스파 출력을 MOSFET의 Gate에 연결하였다. 입력전압 5V를 인가하고 가변저항 값 변화에 따른 Duty cycle과 출력전압을 측정하였다. 3. Boost Converter Boost Converter 회로를 구성하고 PWM 제어회로의 펄스파 출력을 MOS...2025.04.27
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디지털회로실험: 시프트 레지스터, 링카운터, 존슨카운터2025.11.151. 시프트 레지스터(Shift Registers) 시프트 레지스터는 2진식 정보를 좌 또는 우로 이동시킬 수 있는 레지스터로, 한 플립플롭의 출력이 다음 플립플롭의 입력에 연속적으로 연결된 형태입니다. 모든 플립플롭은 동일한 클록펄스를 받아 다음 단계로의 시프트가 발생합니다. 직렬 입력-직렬 출력, 직렬 입력-병렬 출력, 병렬 입력-직렬 출력, 병렬 입력-병렬 출력으로 구분되며, 실험에서는 8-bit 직렬 입력-병렬 출력 시프트 레지스터(74LS164)를 사용하여 클록펄스의 상승 엣지마다 값이 시프트되는 동작을 확인했습니다. 2....2025.11.15
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[고려대학교 보건환경융합과학부 방사선안전분석] Lab 4 Resolving Time2025.01.131. GM 튜브의 작동 원리 방사선은 GM 튜브 내의 가스 원자를 이온화하여 전자와 양이온을 생성합니다. 이 하전 입자들이 전극을 향해 이동하면서 추가 이온화를 유발하여 GM 튜브에서 측정 가능한 전기 펄스가 생성됩니다. 이 펄스는 GM 튜브의 회로에 의해 증폭되어 외부로 큰 출력의 전류가 흐르게 됩니다. 2. GM 카운터의 deadtime GM 카운터는 동시에 존재하는 하나 이상의 입자를 구별할 수 없습니다. 이러한 상태의 시간을 GM 카운터의 deadtime이라고 합니다. Deadtime 동안 검출기 전자 장치의 포화로 인해 측...2025.01.13
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전기전자공학실험-비교기 회로의 동작 및 발진기 회로2025.11.121. 비교기 회로(Comparator Circuit) 비교기 회로는 두 개의 입력전압을 비교하여 논리레벨을 출력하는 회로이다. 비반전(+)입력이 반전(-)입력보다 크면 고전압을 출력하고, 작으면 저전압을 출력한다. 비교기 IC는 빠른 스위칭 능력과 잡음 강인성을 가지고 있어 회로구성에 적합하다. 339 비교기 IC는 하나의 칩에 4개의 비교기 소자를 포함하며, 윈도우 검출기로도 사용될 수 있다. 윈도우 검출기는 입력전압이 특정 범위 내에 있는지를 검출하는 회로이다. 2. 윈-브리지 발진기(Wien-Bridge Oscillator) ...2025.11.12
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초고속 인터넷의 역사와 원리에 대한 고찰 - 솔리톤의 분석과 발전 방향을 중심으로 - (version cire)2025.04.261. 솔리톤 전송기술(광 직접증폭) 대용량 장거리 광통신에 있어서 가장 문제가 되는 부분이 바로 광섬유에 광 펄스를 전송하는 경우 발생하는 신호의 왜곡이다. 광 펄스를 광섬유에 전송하게 되는 경우 전송거리에 따라서 신호왜곡이 점점 커지게 된다. 따라서 이를 해결하기 위한 신호왜곡을 최소화 할 수 있는 기술의 필요성이 대두된다. 이를 실현할 수 있는 기술이 바로 '광 솔리톤 전송(optical soliton transmission)'이다. 이는 이론적으로 솔리톤을 이용하면 광 펄스를 왜곡없이 전파할 수 있는 전송기술을 의미한다. 2....2025.04.26
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디지털집적회로설계 실습 4주차 보고서2025.11.141. CMOS Inverter 설계 및 시뮬레이션 FULL-Static CMOS Inverter는 PMOS(M0)와 NMOS(M1) 트랜지스터로 구성된 기본 논리 게이트이다. 0.06마이크로미터 스케일로 설정하고 25도 온도에서 시뮬레이션을 수행했다. 입력신호는 3.3V 펄스로 초기값 0V, 최대값 3.3V, 펄스 폭 50ns, 주기 100ns의 파라미터를 가진다. 시뮬레이션 결과 Vin과 Vout의 펄스가 반전되어 출력되며, 최대 전압이 3.3V로 올바르게 작동함을 확인했다. 2. CMOS NAND Gate 설계 및 검증 NAND...2025.11.14
