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)
■ DNA 정량
(1) DNA의 농도측정 원리
(2) 분광광도계( Spectrophotometer)
4. 실험재료
5. 실험방법
■ 제한효소 처리 및 Plasmid DNA확인
■ UV-visible spectrophotometer를 이용한 Plasmid DNA의 순도분석
6. 결과
7. 토의
8. 결론
9. 참고문헌
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실험 결론
<문턱전압>
- 이상적인 다이오드를 이용한 결과와 실제 실리콘 다이오드를 사용하는 결과는 차이를 보인다.
<반파정류>
반파정류는 파형의 반주기만을 정류하여 출력한다
양전압일 때 입력전압에서 다이오드에 걸린 전압
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실험 3-b와 3-c에서의 이론적 계산값과 실제 측정값의 차이가 발생하였고, 그 이유가 다이오드간의 전위차 때문에 이상적인 Si다이오드일 경우 0.7V 이지만 여러 부가요소가 추가됨에 따라 실제 다이오드 결과값이 0.527V가 나온 것을 알 수 있었
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a)와 4(b)의 결과를 참고하면, 한 구조가 다른 구조에 비해서 β 변화에 보다 민감한 명백한 이유가 있는가?
고정바이어스 회로는 를 계산하는 과정에 β가 포함되므로 β의 변화에 더 민감하다.
5. 실험결론
1. 트랜지스터의 값은 전류와 전압을
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결과를 얻을 수 있다
구형파 입력한 회로의 출력을 디스플레이 할 때에 +반주기와 -반주기 때 끝부분이 조금씩 휘어지는 부분이 발생하는데 다른 주기로 전압이 바뀔 때 넘어가는 동안의 시간동안 만큼 휘어지게 된다. 1. 실험 목적
2. 실
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실험결과
1. 역방향 바이어스회로에서 Si 다이오드와 Ge 다이오드의 차이를 알아봄으로써 Si 다이오드가 Ge 다이오드보다 역방향에서 저항값이 충분히 커 개방회로와 근접하다.
2. 다이오드의 순방향 바이오스에서 저항값이 낮으며 문턱전압을
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실험한 후 결과를 확인하면 같은 소자라도 특성이 다 다르기 때문에 다른 실험 결과 값이 얻어진다. (트랜지스터가 바뀌면 Shockley방정식에 의해 ,가 변화 : 와 또한 변화)
9. JFET 전압분배 바이어스 회로해석은 BJT 바이어스 회로해석방법과 동일
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바이어스를 인가하여야 제대로 측정이 된다. < JFET 특성 >
1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 이론개요
4. 실험순서
5. 실험 결론
6. 토의 및 고찰
< JFET 바이어스 회로 >
1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 이론개요
4. 실험 결론
5. 토의 및 고찰
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Bejan, 청문각, page 239~425 (2001)
(4) “화학공학실험”, 성기천 外 2인, page 439~446 (2000)
(5) “위키디피아”, http://en.wikipedia.org/wiki/Grashof_number
(6) http://www.google.co.kr/search?complete=1&hl=ko&q=air+property+calculator&lr= 1. 실험결과
2. 고 찰
3. 참고문헌
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효소도 처리 하지 않은 것, RNase만 처리한 것, RNAse, BamHⅠ만을 처리해 single cut 한 것 및 RNAse, BamHⅠ과 XbaⅠ을 동시에 처리하여 Double cut 한 것을 전기 영동하여 그 결과를 비교하였다. 실험결과, 아무 처리를 하지 않은 sample에서는 오염된 chromosoma
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