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실험에서 또한 입력 신호의 전압에 비해 꾀 큰 크기의 출력 전압이 나타났다. 12배 혹 20배까지 큰 크기의 출력 신호가 나왔다. 5. 참고문헌 전자통신연구회 편, 『전자통신기초실험』, 도서출판 상학당, 2009, pp363-365. 1. 적분기 2. 미분기 3.
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측정하여 확인할 수 있고, 화학적 방법으로는 화합물의 특성을 알아볼 수 있는 여러 가지 화학반응 여부가 있다. 또 질량스펙트럼, UV스펙트럼, IR스펙트럼, NMR스펙트럼 등으로 확인이 가능하다. 5. REFERENCE 1. 이연식 “공업화학기초실험” 7~10p
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  • 등록일 2015.11.27
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측정 범위는 10배 확대해야하므로 m=10이다. 따라서 Rs=Rm/(m-1)=90[Ω]/9=10[Ω] 위 회로를 PSpice로 시뮬레이션하고 결과를 표에 기록했다. Rs Im Is 10[Ω] 10[mA] 90[mA] 5. 기타 [3. 실험-1]에서 전압분배기 실험의 이론값을 따로 계산해보았다. RMt 0(연결하지
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특성 12. 인덕턴스 특성 13. 브리지회로를 이용한 L,C 측정 14. R-L, R-C 회로 특성 17. 공진회로 특성 18. 오실로스코프의 x-y축 동작법 20. 회로망 정리의 검증 21. 필터회로 특성 23. 미분 및 적분회로 24. 다이오드의 기초 26. 다이오드 정류회로
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측정한다. 표 26-1에서 \"IL, Measured, Norton Equivalent Circuit\"에 값을 기록한다. S1을 개방하고 전원을 끈다. 실험21. 노튼의 정리(결과 보고서) 1. 실험목적 (1) 한 개 또는 두 개의 전압원을 갖는 직류회로에서 노튼 정전류원 IN과 노튼 전류원 저항 RN의
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pH 값 pH 4 pH 7 pH 10 온도 16.9℃ 15.2℃ 15.4℃ 측정값 4.00 7.03 10.12 ※ 완충용액은 온도에 따라서 pH값이 조금씩 차이가 난다. 2) KOH 와 HCl 의 pH 측정값 KOH 농도(M) 온도(℃) pH(실험값) pH(이론값) 10-1 16.5 13.32 13 10-2 16.1 12.37 12 10-3 16.0 11.06 11 10-4 16.1 10.11 10
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플라스크의 부피를 정확히 측정한다. (둥근 플라스크에 증류수를 가득 채우고 겉 표면에 물기가 없도록 닦아낸다.) 하) 계산을 통해 미지시료를 예측하고 미지시료의 실제 분자량과의 오차율을 구한다. 목표 방법 결과 고찰 참고문헌
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둥근 플라스크의 부피를 정확히 측정한다. (둥근 플라스크에 증류수를 가득 채우고 겉 표면에 물기가 없도록 닦아낸다.) 계산을 통해 미지시료를 예측하고 미지시료의 실제 분자량과의 오차율을 구한다 목표 방법 결과 고찰 참고문헌
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측정데이터를 주파수 영역 상으로 변환하여 스펙트럼 분석을 한다. 9) 주파수 응답수(FRF, Frequency Response Function) 데이터를 구하여 외팔보 모델의 고유진동수(ωn)를 찾는다. 10) 측정 데이터의 FRF결과를 출력시키고 결과 분석을 한다. ※ 실험시
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된다. 실험에서 얻은 측정 값들을 대입해보면 자기장의 세기는 실험 오차 때문에 계산값들은 차이가 나지만, 평균적으로는 (테슬라) 즉 (가우스) 정도임을 확인해 볼 수 있다. □ 실험 장비 □ 실험 방법 □ 실험결과 □ 연구문제 풀이
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