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회로의 결과는 다음과 같이 정리할 수 있다.
2CO2 + 3NADPH + 2H+ + X + 3ATP
CHOCOO- + 3NADP+ + 3H2O + XH2 + 3ADP + 3Pi
여기서 X는 알려지지 않은 succinate dehydrogenase의 전자 전달체를 나타낸다. 1. Calvin 회로에 의한 이산화탄소의 고정
2. Reductive TCA 회로에
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회로 시뮬레이션 결과 ( Voltage phasor - Frequency Characteristic )
고주파 증폭회로의 시뮬레이션 결과이다.
이번엔 고주파증폭회로인데 로우패스필터의 주파수특성과 비슷한 주파수 특성이 나왔다 아무래도 실험책의 저주파와 고주파 회로도가 서
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실험 목적
1. 초음파의 기본 원리와 특징을 이해한다.
2. 초음파센서의 구조와 동작원리를 이해한다.
3. 초음파센서의 구동 회로 설계 능력을 배양한다.
4. 초음파센서를 이용한 물체 검출회로의 동작원
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성을 알아보는 방법은 두 개의 다리 중 긴 쪽이 (+)이고 짧은 쪽이 (-)이다. 회로를 만들 때 주의 하면서 설치하여야 한다.
<실험과정>
1.옆의 회로를 완성시킨다.
2.TIP05에 오실로스코프 접지를 연결시킨다.
3.TIP01에 연결하여 사인파를 확인
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(단점).
트랜지스터 구조
.두 개의 PN 접합으로 나누어지는 도핑된 3개의 반도체 영역으로 구성되어 있다.
.에미터(Emitter) > 컬렉터(Collector) > 베이스(Base)
[불순물의 농도] 1. 실험목적
2. 실험 방법
3. 실험 기기
4. 회로도
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결된 캐패시터
- 직렬연결된 캐패시터의 총 캐패시턴스(용량)의 역수는 개별 용량의 역수의 합과 같다.
3. 실험계기 및 부품
- 보드 장치대 BR-3
- 실습보드 NO-07(CAPACITOR and CAPACITANCE)
- Digital LCR Meter
- 회로 연결 cord
4. 실험방법
1. 2개의 0.1㎌(
C_2}, C
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실험과 함께 하여 시간이 매우 빠듯했다. 또 조원들이 장비를 잘 다루지 못해 시간을 많이 잡아먹게 되었다. 장비의 문제도 있었는데 프로브라는 측정 장비가 문제가 있어서 일반 도선으로 회로를 측정하였다.
결과보고서를 작성 할 때 위 실
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회로와 마찬가지로
이 된다. cutoff 주파수도 전과 마찬가지 방식으로 구하면
이 된다. 따라서 대역폭은
이므로 R이 클수록 뾰족한 주파수 응답을 얻는다. 병렬 RLC 공진 회로에서의 Q factor는
이 된다.
3.실험계기 및 부품
▶ 보드 장치대 BR-3
▶
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실험을 하였다. 회로에서는 전류원과 전압원이 모두 있기 때문에 중첩의 정리를 사용해야만 테브낭의 등가 전압을 구할 수 있다. 중첩의 정리는 다수의 전원이 있을 때 임의의 소자에 흐르는 전류 및 전압은 단독으로 동작하는 개별 전압원에
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= 3 [V]
VCE = 5 [V]
VCE = 7 [V]
VCE = 9 [V]
5.558 - 4.470
= 1.088
6.475 - 3.548
= 2.927
7.471 - 2.545
= 4.926
8.401 - 1.610
= 6.791
9.411 - 0.5932
= 8.818
『11-2 회로도에 대한 Pspice 값』
○ 실험 11의 데이터
파라메터
측정값
기대값
오차율
VB
3.197 [V]
3.2 [V]
0.093 %
VC
7.490 [V]
7.5 [V]
0.
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