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다. 그리고 지난 실험과 비슷한 기자재로 비슷하게 실험을 진행했다. 큰 무리는 없었으며, 다만 조금씩 적정하면서 색을 관찰해야 했기에 조금 길어졌다. 그리고 외부 지시약이 청색에서 갈색으로 변할때를 종점으로 해야하지만 청색이 사라
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1. Abstract
이번 실험의 목적은 식품의 구성성분인 환원당(reducing sugar)을 측정함으로써 식품 속에 존재하는 carbohydrate의 함량을 Bertrand법을 이용하여 판단하는 것이다. 시료로 우유를 10.0005g 정량분취 하였다. Flask에 D.W(증류수) 100ml를 가하고 l
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실험을 하였다. 시료는 대두유를 준비한다. 대두유 0.2096g을 전자저울에서 100ml의 둥근플라스크에 정취한다. 0.5N-NaOH(with MeOH) 4ml를 가한 뒤, 환류 냉각기에 연결하여 15분간, 14% BF3 5ml를 가한 뒤, 다시 3분간,그리고 Hexane 5ml를 가하여 6분간 가열한
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변화를 관찰하고 촬영한다.
-각 물질의 농도에 따른 색의 변화를 연관 지어 설명한다.
시험
시험을 위한 유기화합물
결과
A
B
C
요오드
녹말
뷰렛
단백질(알부민)
Sudan Ⅲ
지질(옥수수기름)
4. 고찰(Discussion)
- 탄수화물-요오드, 단백질-뷰
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실험을 살펴보자. 은은 일반 물에서는 분해되지 않으므로 화학물질을 첨가해 주어야하는데 질산은(AgNO₃)은 물에 용해되어 Ag (+)와 NO₃ (-)로 분리되고 이온화된 금속은 전해액이 되어 전기가 통과하도록 해준다.
구리에 음을 도금한 실험을
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실험에서도 우리가 이론값을 측정할 수 는 없다. 하지만, 오차가 발생하였는데, 우리가 마모된 시료를 마모되지 않은 것들 사이에서 분류하는 과정에서 어느정도 오차가 발생하였을 것이다. 그리고 우리가 넣는 추의 개수에 따라서도 실험 값
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4~12장까지의 실험
(1) Figure 3.5의 Y2 논리식, 회로도, 사진, 진리표.
논리식 = B\' ∙ ( A⊕ C ) + ( ( A ⊕ C ) ⊕ D ) ∙ B
2. Figure 3.5의 Y2의 little m notation.
F = ∑m(2,3,5,6,8,9,12,15)
3. Karnaugh map과 minimize논리식
4. Minimize된 회로
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하는 생각을 해보았다. 같은 크기의 내모난 칩에 여러 가지가 가능 하다는 것을 세삼 느낄 수 있었고 실험에 회로가 들어가 있는 칩이 있다면 그냥 전원만 연결하여 실험을 한다면 참 쉽게 할 수 있을 것 같다는 생각 도 해보았다. 이번 실험을
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실험기, DCT - 201 1대
- Timer IC 555 1개
- 10K 2개
- 103F 1개
- 오실로스코프 1대
4. 실험순서
1) 타이머를 이용한 비안정 멀티바이브레이터
2) D = 50%인 비안정 멀티바이브레이터
3) 타이머를 이용한 전압제어 발진회로
5. Timer IC 555란?
- Timer IC 555는 응용
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실험에서는 첫 째로 7490 IC Chip 동작 확인, 7segment Decoder Drive 동작 확인 마지막으로 회로를 2개 연결시 동작 확인을 하면서
7segment Decoder의 동작원리를 어느 정도 익숙하게끔 했다고 생각한다.
- 7447, 7490 IC chip, 7segment decoder data sheet 통하여 이들 c
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