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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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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
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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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