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10%) 생장
▲ 참고 문헌
일반미생물학 제5판 라이프사이언스 역자 김경민,
생명분자실험1 메뉴얼 http://kin.naver.com/db/detail.php?d1id=7&dir_id=707&eid=PLWEJUQ/7Gk1eyDvYKnTbnjJzlw7VKVI&qb=bWljw/jBpA== ▲ 실험 제목 : 미생물의 생육 측정 및 생육 영향 인자
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1개의 비트를 부호, 7개의 비트를 지수, 24개의 비트를 가수로 표현하는데 이용한다. 따라서 유효자리는 24개의 비트에 의해 결정되며, 약 7개의 유효자리를 갖게 된다(Chapman, 1998).
공군기상전대에서 운영중인 모델은 수평으로 60km의 격자 거리,
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0’인 경우이다.
- 그래프에서 보듯이 전압값이 커질수록 전류값이 작아짐을 확인 할 수 있었다. 그리고 가 3.5V이후인 시점부터 가 0A에 근접함을 알 수 있다. 즉, 가 3.5V임을 알 수 있다.
7. 연습문제
(1) 실험 2번의 입출력 전압 특성을 보고 와
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1kHz로 하고 오실로스코프로 노드 1,2,9의 전위(교류성분의 최대치)를 측정하여 표1에 기입하고 부하저항을 떼낸 노드9의 전위값을 또한 측정하여 표1에 기입한다.
※ 노드 1,2출력전압 파형(pspice)(최대값 :50mV/49.9mV)
※ 노드 1출력전압 파형(실험
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실험 1, 2 는 전체적으로 이론과 실험의 오차가 컸으나 경향성을 파악하는데 지장은 없어서 실험 의도와 맞게 실험 결과에 만족하고, 실험 3은 경향성과 더불어 오차 또한 적어서 실험이 잘되었다고 생각합니다.
그리고 김성열 조교분이 전자
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않지만 변화가 있다는 사실에 DC 성분이 미미하게
섞여 있었다는 결론을 얻을 수 있었다. 1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 이론 개요
4. 실험 순서
(1) 오실로스코프
(2) 함수 발생기
(3) 실습
(4) DC 유지의 효과
5. 결론 및 고찰
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오실로스코프
디지털 멀티 미터
저항 4.7kΩ (4개), 5.6kΩ (2개), 6.8kΩ, 22kΩ, 27kΩ
커패시터 : 100μF (전해, 2개)
바이폴라 트랜지스터 : 2SC1815 (1개)
4. 실험 방법
4.1 베이스 접지 증폭기
1) 실험 회로 8-1의 회로를 구성하라.
2) 동작점을 측정하기 위하
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1번
1.252
1.254
1.248
1.239
1.251
CD두께1번
1.252
1.246
1.261
1.262
1.253
CD두께2번
1.252
1.209
1.238
1.281
1.254
CD두께4번
1.252
1.237
1.219
1.224
1.251
CD두께5번
1.252
1.234
1.281
1.264
1.226
CD두께6번
1.252
1.262
1.246
1.239
1.261
평균
1.2484
표준편차
0.015952
미소길이 측정(100배 증폭
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실험에 들어갔다. 맨 처음은 전원을 연결하지 않은 채 멀티미터로 각각의 저항 값을 측정하였다. 멀티미터로 측정하고자 하는 저항의 양단 회로에 접촉 후 멀티미터에 나타나는 값을 읽으면 된다. 두 저항은 각각 R1=23.1Ω과 R2=45.1Ω으로 측정
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100옴일 때
Reference : -전기전자공학개론, Giorgio Rizzoni지음, Mc Graw Hill 출판
-회로이론, Hayt지음, 강철호 역, Mc Graw Hill 출판
-대학 물리학, 청문각 출판 1. 실험 목적
2. 실험 순서
3. 이론적 배경
1) 다이오드
2) 정류회로
4. 실험 결과
1)
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