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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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