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측정을 하여 계산을 하여서 정확한 값을 알지 못했다. link의 길이는 d값에 영향을 미치기 때문에 가장 기초적인 부분이라고 할 수 있다. 따라서 link의 길이가 제대로 측정이 되지 않았다면 D, T가 계산이 모두 실제와 달라 질 수 있다. ③ 실험을
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실험의 목적 II. 이론적 기초 A. 용액의 정의 B. 농도의 개념 C. 총괄성의 특징 III. 실험 준비 및 절차 A. 필요 재료 B. 실험 진행 방법 IV. 실험 결과 A. 이론적 어는점 계산 B. 증류수 어는점 측정 C. 에탄올 용액 어는점 측정 D. NaCl 용액 어
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회로 2> Pspice에 구현 (VI1=VI2=0V) simulation 결과 Vo=5v <회로 2> Pspice에 구현 (VI1=5V, VI2=0V) simulation 결과 Vo≒0v <회로 2> Pspice에 구현 (VI1=0V, VI2=5V) simulation 결과 Vo≒0v <회로 2> Pspice에 구현 (VI1=VI2=5V) simulation 결과 Vo≒0v 4장 실험결과 1) BJT
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X-선은…… 6. XRD측정 1) 시료 준비 및 유의사항 2) 실험조건 < X-선 회절 분석시 θ-2θ 주사회전축 의 시료에 따른 이해 > 7. 장치 취급상의 주의점 1) 전반적인 주의점 2) X선관 (X-ray Tube) 3) 고전압 발생부분 4) Goniometer 5) 계수 기록 장치
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물리학 ① 3 극 진공관 : 증폭, 발진(LC 진동) , 검파작용, 변조작용(AM,FM) 진공관의 plate 는 트랜지스터의 콜랙터(C) 에 해당. G 는 전자의 흐름 조절 P 형 반도체( O 생김): 4가, Ge, Si 에 3가의 Al, Ga 소량 첨가. N 형 반도체( + 생김): 4가, Ge, Si 에 5 가의
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회로) (1) 명반응(light reaction) (2) 암반응(광비의존성 반응) (3) 광합성의 색소 : 빛 수용체 (4) 엥겔만의 실험 (5) 캘빈회로 (6) 캘빈회로의 3 단계 1) 1 단계 : 탄소고정 2) 2 단계 : 환원 3) 3 단계 : RuBP(이산화탄소 수용체)의 재
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회로) (1) 명반응(light reaction) (2) 암반응(광비의존성 반응) (3) 광합성의 색소 : 빛 수용체 (4) 엥겔만의 실험 (5) 캘빈회로 (6) 캘빈회로의 3 단계 1) 1 단계 : 탄소고정 2) 2 단계 : 환원 3) 3 단계 : RuBP(이산화탄소 수용체)의 재
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회로의 완전 응답은 x(t)=v_c (t)=Ke^-t/RC +V_B 가된다 2) 실험 결과 <그림 > 스위치를 이용해 살펴본 과도응답 1 오실로스코프의 사용법 2 오실로스코프를 이용한 파형측정 3 오실로스코프를 이용한 과도응답과 주파수 응답 측정
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실험 회로(커패시턴스) (2) R1=1.2[KΩ], 커패시터 C1=0.1[㎌]이다. 저항에 걸린 전압 과 을 오실로스코프로 [표 8-3]에 기록한다. 그리고 커패시터를 다른 용량으로 바꾸고, 과 을 측정하여 표에 기록하라. 용량에 따른 의 변화 (왼쪽 위에서부터 0.1uF,
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회로구성 숫자 12 디스플레이 숫자 89디스플레이 숫자 74디스플레이 이번 실험은 잔상을 이용한 두 자리 7-세그먼트 LED 디스플레이 실험이었습니다. 기본 원리는 두 자리의 세그먼트를 시간차로 번갈아가면 디스플레이하여 잔상을 이용해 두
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