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구조
Ⅳ. 단백질의 분류
1. 단순 단백질(Simple protein)
1) Albumin
2) Globulin
3) Histone
2. 복합 단백질(Conjugated protein)
1) 핵단백질(Nucleoprotein)
2) 당단백질(Glycoprotein)
3) 인단백질(Phosphoprotein)
3. 유도 단백질(Derived protein)
Ⅴ. 단백질의 하루 섭취
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-이미터 바이어스 회로
실험의 첫번째 회로인 이미터 바이어스 구조는 단일 또는 이중 전원공급장치를 사용하여 구성될 수 있다. 두 구조 모두 실험 9의 고정 바이어스보다 향상된 안정도를 제공한다. 특히 이미터 저항에 트랜지스터의 β를
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3.49 V
+0.03 V
1.63 V
1.64 V
+0.01 V
6.92 V
7.0 V
+0.08 V
4. 실험데이터 분석
① 와 의 값이 같다. (키르히호프의 전류법칙(KCL))
② 실험 1.에서 값이 병렬구조의 , , 의 합과 같고 계산값과도 약간의 오차를 가지지만 일치한다. (키르히호프의 전류법칙(KCL))
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석 및 토의
인장실험으로 응력 및 변형률 선도를 그릴 수 있었다. 인장강도가 약 570MPa정도로 측정되었는데 이는 500~700MPa 사이의 값으로 일반적으로 500MPa정도는 일반구조용이고 700MPa정도는 기계구조용으로 우리가 실험한 시편은 일반 구조용
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이 다음 플립플롭의 입력으로 연결되어있어서 클락을 주면 우측으로 쉬프트 되는 구조입니다. 실험 시작 후 4clock 후에 출력 A에 1이 입력되어 A->B->C->D->A 순으로 1만 순환하게 됩니다.
⇒ 실험 (4)의 결과도 시간이 부족하여 회로를 구
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실험에서는 재료의 미세구조를 연구하는 중요한 기법 중의 하나인 X-선 회절 분석법을 이용하여 전기 강판을 분석해 보았다. 외부적으로 나타나는 재료의 다양한 성질들은, 바로 그것의 미세 구조로부터 나타나기 때문에 다양한 재료의 성질
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구조
4. 실험방법
※ 준비작업
1. Water tank 내부를 깨끗이 청소한 후 호수를 이용하여 tank의 2/3 정도 물을 채운다.
※ Water Tank에 물이 없는 상태에서 pump를 가동하지 말 것.
2. 전원을 넣기 전 bypass 밸브을 개방하고 pump를 가동한다.
◎ 작동순서
1)
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실험은 트러스 구조물에 하중의 변화를 주고 그에 따른 부재에 걸리는 힘을 측정하여 힘의 관계를 알게 하는 실험 이였다. 실험 자체는 그리 어려운 것이 아니였으나 결과가 나온 것을 보니 그리 쉬운 실험은 아니라는 생각이 들었다.
실험의
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지 실험과는 사뭇 다른 고가의 실험장비여서
조금 기대 되었습니다. 먼저 조교님의 강의를 시작으로 광탄성에 대해서 모르는 부분을 하나하나 알아갔고 2학년때 배운 어렴풋이 기억나는 고체역학의 내용들을 한번 더 각인 시켜주셨습니다.
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실험고찰
이번 실험을 하면서 구조재와 같은 재료의 파괴는 충격하중에 의하여 발생하는 경우가 많기 때문에 이런 경우에는 다른 재료 시험법 보다 동적인 충격시험이 적당하다는 것을 알 수 있었다. 또 각 시험편의 크기는 같지만 노치부의
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