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측정한다.
VS(mg/L) =
FS(mg/L) =
A : 건조 전 잔유물 + 접시의 무게(g)(TS의 a값)
C : 건조 후 잔유물 + 증발접시의 무게(g)
B : 증발접시의 무게(g)(TS의 b값) □ 실험목적
□ 실험내용
1. 반응조(Reactor)
2. 침전공정 Ⅰ, Ⅱ형 (독립침강, 응집침강)
3.
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3. 실험방법
3. 1 분자량 측정
3. 2 Conversion 측정
3. 3 주의사항
4. 실험결과
4. 1 실험 Data
4. 2 분자량
4. 3 Conversion
5. 결론
5. 1 분자량 측정
5. 2 Conversion
5. 3 토의
Nomenclatures
References
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R=4.5, A=1.4) 가장 근접한 값을 얻을 수 있었다.(1.57X1011 )
2. 자기장과 전기장을 결합시켜 그 안에서의 전자가 편향되는 것을 관측하여 전자의 전하와 질량의 비를 측정하여 기본입자로 전자가 발견될 수 있는 것을 확인하였다. 또한 이 실험에서
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저항 및 coupling이 생기게 된다. 실험중간에 Bread Board가 약간의 충격에 의해서도 두 채널의 파형이 심하게 흔들리거나 변하는 것을 보아도 알 수 있었다.
위상차를 구해보면서 RLC회로에서 위상차를 구하려고 하는 이유를 생각해보았고 조사해
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회로 둘 다 로 포화 전류 () 값을 계산 할 수 있다.
콜렉터 궤환 회로에서 이 값이 된다. 1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 이론 개요
4. 실험 순서
(1) 베타 결정
(2) 이미터 바이어스 회로
(3) 콜렉터 궤환 회로 ( Re = 0 옴)
(4) 콜렉터 궤환 회
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각 저항에 걸리는 전류는 같다. 옴의 법칙에서
V = I·R 이므로
R_1
에 걸리는 전압
V_1
은
V_1={V}over{{R_1}+{R_2}}(I){}×{}R_1
따라서 위 식은 성립함을 알 수 있다.
이론값과 실험 측정값이 약간의 오차는 있었으나 거의 일치하였다. 이로써 위에서 증명
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실험은 저항값을 변화시켜주면서 이득의 변화를 측정하는 것인데, 이론치와 오차가 거의 없이 측정값이 나왔습니다. 약간의 오차는 마찬가지로 실험실의 환경이나 실험기기의 내부저항이라고 생각됩니다. (c)회로는 R2를 단락시킴으로써, C노
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L = X_C
일 때 : 직렬 공진 회로가 되어 전압과 전류는 동위상이 된다.
( =0 )
병렬 RCL 회로, 병렬 공진
병렬 RCL 회로망을 그림.14에 표시하였다.
V_2 =V_1
임에 유의해야 한다. 개방 회로 조건에서는 입력 어드미턴스가
Y_i`n ( )= { 1} over {R }+ { 1} over {j
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4.측정 결과........................................................................9
5.작품시현 및 결론............................................................10
6.참고문헌..........................................................................11
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측정하는 회로를 구성하라. 이때 실험실의 조명에 의해 op-amp의 출력 전압이 0.1~1 volt가 되도록 Rf를 선정하는 것이 편리할 것이다.(Rf 로 10kΩ을 사용해 보라.) Feed-back 저항을 증가시키면 op-amp의 출력 전압은 어떻게 변화하나? 증가하나? 감소하
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