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회로도 해석에서 중요한 전류나 저항의 개념에 대하여 좀더 다가 갈수 있던것 같다. 그리고 얼마 전 전자전기 수업에서 통해서 배웠던 이론을 접목시킬 수가 있었던 실험이었다. 1. 실험목적
2. 장치 및 기구
3. 이론
(1)휘트스톤 브릿지의
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전자부품점에서 1개 5000원 미만으로 입수 가능기타 : power on reset, watchdog timer 내장A/D 컨버터, serial port, PWM 출력 부가
3. PIC 패밀리의 일람
현재 Microchip사로부터 공급되고 있는 PIC 시리즈로는 아래 표와 같이, 크게 나누어 12, 14, 16비트의 3계열이
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탄생>
<컴퓨터의 고안>
1.컴퓨터의역사
2.컴퓨터의발달
(1) 전자식 컴퓨터의 발전(1세대컴퓨터)
(2) 트랜지스터 사용(제2세대 컴퓨터)
(3)직접회로 IC사용 (3세대컴퓨터)
(4)고밀도직접회로 사용 (4세대컴퓨터)
(5)미래의컴퓨터 (5세대)
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진행된다면 MOSFET 기술이 더욱 발전하고 다양한 응용 분야에서 긍정적인 영향을 미칠 것이다. 1. 연구의 목적
2. 관련 이론 개요
3. 실험 방법론
4. 데이터 수집 및 분석
5. 결과 해석
6. 결론 및 토의
7. 실험의 한계
8. 향후 연구 방향
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능동 부하를 포함한 공통 소스 증폭기의 이해와 적용 범위를 더욱 확장할 수 있는 기회가 될 것이다. 1. 실험 주제
2. 실험 방법
3. 결과 분석
4. 데이터 해석
5. 결론 및 토의
6. 응용 가능성
7. 제한 사항
8. 향후 연구 방향
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전자제어장치의 냉각설비, 열조절 장치
연구용
각종 실험기기, 항온조, 항온 가열기, 냉각용기기
이 외에도 몇 년 지난 이야기이지만 2002년, 유명 반도체업체인 독일의 인피니온과 일본법인인 인피니온 테크놀로지 Japan 이 개발한 옷에 삽입이
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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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실험이다. 금속판에 빛을 쬐어 주면 그 금속판에서 전자가 튀어 나온다는 것인데, 그것을 직접 해보고 플랑크 상수도 구해 볼 것이다.
플랑크 상수를 구하는 방법은 두 가지가 있는데, 먼저 금속판의 일함수를 알 경우 광전효과 방정식에 대입
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반대로 음극(-)으로 가버린 정공을 밧데리에서 전자가 채워주고 밧데리 양극(+)으로 전자가 가버려서 생기는 정공을 다시 밧데이 음극부분이 채워주기 때문에 순환이 일어날 수 있는 것입니다. 1. 실험값
2. 결과 및 논의검토
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전류가 만드는 자기장이 상호 작용하므로 서로 힘을 주고받는다. 이 힘을 전자기력이라 하고 이 힘의 크기는 F = B·I·L 로 주어진다. 1. 목적
2. 실험기구
3. 이론 및 원리
4. 장치도
5. 실험방법
6. 결과
7. 토의
8. 참고문헌
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