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회로라도 전압이나 전류를 계산할 때는 사용 가능하나, 전력은 회로변수인 전압이나 전류의 비선형함수 이므로 각 성분 전분 전역의 합으로 전체 전력을 구할 수는 없다.
▶ 실험방법
5. 실험 방법
(1) 중첩의 원리를 이용하여 R1, R2, R3 에 흐르
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실험에서 함수발생기를 1Khz Vsin=20mV 로 계산하라고 표시 되어 있는데,
실제 함수발생기를 1khz를 넣고 Vsin을 측정하니 20mV보다 훨씬 큰 값이 나왔다.
그래서, 3K옴 두개를 이용, 전압분배를 한 뒤 실험을 시작하였다.
* 처음에는 20mV보다 큰 전압
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실험 제목
- 흑체 복사의 Stefan-Boltzmann의 법칙
목적
- Gray body의 복사 에너지는 온도의 함수만으로 나타낼 수 있음을 흑체 복사의 법칙을 통해서 이해한다.
이론
1. 흑체 복사
2. 플랑크의 양자화 가설
3. 플랑크 복사 공식
3.1 빛의 3차원 상태밀
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회로도
※ 모듈 회로도 ※
※ 전체 회로도 ※
4. 예제 코드 및 분석
5. 실험 결과 코드 분석
① 헤더 파일 : 함수와 정의 제공
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <lcd.h>
② 어셈블리 : 포트C를 CLCD의 포트로 사용
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실험결과 및 시뮬레이션 결과를 바탕으로 비례요소 실험에 대한 결론을 적으시오.
1. R1과 를 고정해 주었을 때 R2 값을 변화시키며 회로를 구성하며, 함수발생기를 이용하여 일정한 구형파를 인가해 주는 실험을 통해 R2 값이 커질수록 입력에
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함수의 직선)의 기울기를 이용하여 쉽게 Plank's constant를 구할 수 있다. 보다 정확한 상수 값의 결정은 진동수에 따른 보다 정확한 저지전압의 측정에 달려있다. 이는 여러 번의 측정을 통하여 실험 결과와의 영향을 통해서 그래프를 분석하여
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실험값
② J type
ⓐ 이론값
ⓑ 실험값
③ T type
ⓐ 이론값
ⓑ 실험값
④ E type
ⓐ 이론값
ⓑ 실험값
※120℃,200℃,500℃ 에서의 열전대 기전력을 예측하여 온도의 오차를 비교
ⓐ
ㄱ. K-type
ㄴ. J-type
ㄷ. T-type
ㄹ. R-type
ⓑ
ㄱ. K-type
ㄴ. J-t
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함수의 직선)의 기울기를 이용하여 쉽게 Plank's constant를 구할 수 있다. 보다 정확한 상수 값의 결정은 진동수에 따른 보다 정확한 저지전압의 측정에 달려있다. 이는 여러 번의 측정을 통하여 실험 결과와의 영향을 통해서 그래프를 분석하여
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회로 정한 이유?
무기질토과 유기질토는 무엇으로 판단되는가? 1.시험의 개요
2.실험 장비
3.시험 시료
4.실험 방법
5.주의 사항
6.참고 사항
7.액성한계 실험을 통하여 알수 있는 지수들
8.시험결과의 정리 방법
9.시험결과
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실험에서는 오차가 일어나지 않았다. 실험 결과가 예상대로 완벽하게 나왔다.
나머지는 내가 생각한 다른 가능성들이다.
- 첫째로, 소자의 불확실성이다. 이번 강의에 사용한 소자는 우리 학교 랩실 인원들이 하나하나 직접 기판에 납땜을 한
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