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그림
o A,C가 상대적으로 변화량이 크다고 판단됨
-Contour 그림
-3D Surface: AC
-3D Surface: AB
3) 최적화 단계
o 최적조건은 Wing length=12cm wing width= 3.19cm tail width=2cm 일 때, y=9.32이다.
- 재현성 확인test
6. 결론
1) 실험계획의 요약 및 결론
실험의 수를 줄이
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실험환경 때문에 오차가 발생하는 것으로 생각된다.
실험 전에 충분히 실험계획을 세우고 실험에 임했는데도 불구하고 실험 후 데이터 정리, 다시 실험, 데이터 정리 하는 것을 수차례 반복하였는데 정확한 측정을 위한 지속적인 피드백은 필
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실험적으로 구하고 이론값과 비교한다.
2. 실험계획서
그림1과 같이 (330Ω)이 부하인 회로의 Thevenin 등가회로를 실험적으로 구하고 이론값과 비교하려고 한다.
2.1 와 를 이론적으로 구하고 Thevenin 등가회로를 그려라. (330Ω)에 걸리는 전압
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그림5>에서 보인 PAL은 다음과 같은 부울 함수를 구현한 것이다.
실험계획
1. WINCUPL로 앞의 예제로 나온 반가산기를 구현해 시뮬레이션 해 본다.
실제 GAL 16V8에 다운로드 하여 테스트 해본 후 출력 파형을 그림 9-3에 그린다.
: WINCUPL프로그램을
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의 경우, 위에서 1093.139Ω이란 값이 나왔는데, 주어진 저항 중 1000Ω이 있기 때문에 1000Ω을 사용한다.
[P23. 그림 5.2의 (d)]
▶ 옆의 회로처럼 구성을 한 후에 의 전류를 측정한다.
[P23. 그림 5.2의 (d)] 1. 목적
2. 실험 준비물
3. 실험계획서
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결과
전가산기
회로도
Simulation 결과
Referance
디지털공학실험(김상욱외 7명) 복두출판사
디지털공학(장은영외 1명) 신화전산기획 1. 실험관련내용(이론)
2. 실험계획 및 주의사항
3. Pspice Simulation
4. Referance
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때보다 출력의 값이 작아질 것이다.
즉, 강의노트에 제시된 바와 같이
<그림4. RLC 병렬공진회로의 주파수 응답>
이와 같은 형태를 띄게 될 것이다. 실험 목적
실험계획:
실험예상:
4) RLC 공진회로
실험계획:
실험예상:
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실험계획서(6, 7장 참조)
3.1 실험실 접지를 확인하려고 한다. DMM을 사용하여 측정하는 방법을 기술하라. (1, 2, 3장, 실험 1, 2장 참조)
▶ 옆의 그림처럼 소켓의 접지 단자를 DMM의 저항 측정 모드로 측정한다.
▶ 접지가 되어있다면 저항 값이
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실험계획 3.2, 3.6 참조. 예 : 100, 200, 400, 600 ㎐ 등, 그러나 변화가 많은 부분에서는 주파수 간격을 작게 해야 한다.)
초기 30㎑까지 곡선이 급격히 변화하다가 그 이후로는 완만하게 변한다.
[ 그림을 보고 파악했습니다. ]
RC회로에서 측정주파수
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실험적으로 증명
※ X-선 회절무늬(Diffraction pattern)는 각 결정 물질에
따라 특유하게 다르게 나타난다.
결정물질 구분에 사용됨 실험목적
실험계획
이 론
XRD
JCPDS Card
Scherrer’s formula
실험결과 및 결과분석
CaTiO3
NiFe2O4
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