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하지 못했지만, 그런 회로를 구성하면 실제로 의료 분야에서 사용되고 판매되는 맥박 측정기에 근접하게 된다는 점에서 재미있었다. 1. 설계의 이론적 배경
2. 회로 Block Diagram
3. 설계 회로도
4. 실험 결과 및 분석
5. 실험 후기
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, 직장 내의 체온을 재는 항문체온계, 기초체온을 측정하는 여성체온계, 체온이 낮은 미숙아용 체온계(32℃ 정도까지 눈금이 매겨져 있다) 등이 있다.
○ 실험 방법
가) 열전대 제작 및 bridge 회로 구성
1. 우선 electronic ice-point의 전원 스위치를 O
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회로에 신호발생기를 사용하여 그림 18-3(a)의 펄스신호를 가하고 오실로스코프를 사용하여 커패시터의 충전전압 의 파형을 관측하고 그림 18-14의 그래프에 도시하여라.
7. 실험결과
표 18-1 R-C 직렬회로의 전압, 전류의 이론값
●고 찰●
(1) 그
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및 회로 구상
설계 회로도 및 예상 결과 예측
* 2주차 : 부품구입 및 회로 제작
* 3주차 : 완성품 회로 테스트, 문제 제기
결과물 실험 고찰 및 문제해결, 결과물 발표 1. 설계 관련 이론
2. 신호등 설명
3. 회로사진
4. 동작설명
5. 예상 일정
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실험에서는 단순히 용수철의 길이를 재는 활동만 하였기에 어려운 실험은 아니었다. 그러나 용수철의 길이를 정확하게 재지 못한 것이 아쉬웠다. 이러한 길이를 잴 때 자를 이용하여 잰다고 해도 실수는 하기 마련인 것 같다. 또한 보고서 작
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실험 3 에서는 코일을 눕혀놓고 코일의 중심부분에서
자석의 N극과 S극을 각각 순간적으로 멀리하여 이때 발생하는 유도 전류의 최대값을
구해보는 실험이었다. 결국 회로와 전자기장의 상대적인 위치관계가 변할 경우, 회로에
생기는 전류
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실험 예상 결과
♣ 전원장치 : 2개의 저전압용 dc 전원
♣ 장비 : 2개의 멀티레인지(multirange) 마이크로 밀리전류계(또는 20,000Ω/W VOMS); EVM
♣ 저항 : 100Ω과 4700Ω 1/2-W
♣ 반도체 : 소켓형 2N2904
♣ 기타 : 2500Ω과 5000Ω 2-W 포텐쇼미터 ; 2개의 on-off
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실험이었고 전원장치에 있는 내부저항으로 인해
실제 전압과 차이가 생긴다는 것을 실험을 통해 확인할 수 있었다.
두 번째 실험이었던 만큼 첫 번째 실험보다 순조로웠고 예상했던 결과를 얻을 수 있었다.
끝으로 인정받는 엔지니어로 만
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실험값|x100 / 이론값
= |0.0414 - 0.0414|x 100 / 0.0414 = 0 % 가
나와서 이론값과 실험값의 차이가 없음을 알 수 있었다.
☞ 직접 회로를 설치하고 계산까지 해보는 실험이 처음이어서 실수도 많이 하고 어려웠지만, 실제실험결과와 이론값의 차
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트리거 이론은 이동통신의 기지국간에도 이용됩니다.
3. 슈미트 트리거 시뮬레이션 수행결과
1. 출력값 확인한 경우
2. 입출력 값 확인한 경우 1. 실험 목적
2. 관련 이론
3. 슈미트 트리거 시뮬레이션 수행결과
4. 시뮬레이션 결과
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