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정밀하게 측정함으로써 알아낼 수 있으며, 고온에서 측정하면 열팽창 값을 구할 수 있다. 회절선의 강도를 측정해서 각 성분의 정량분석을 할 수 있다. 미량으로 들어 있는 물질의 검출은 곤란하며, 비정질의 경우는 더욱 어렵 다. 또 시료가
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측정하였기 때문에 이 값에 영향을 받아 오차가 발생한다. 마찬가지로 실의 무게를 측정함에 있어서도 정밀한 측정기계를 사용했기 때문에 바람과 먼지등의 영향으로 인해 무게의 값에 오차가 발생했을 수도 있다. 따라서 더 정확한 실험을
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각 부분의 회로 구성
7. 소자값 계산
8. 회로 연결
9. 시뮬레이션
1.컴퓨터 시뮬레이션
2.Breadboard Test
10. 최종측정
1.만능기판에 구현된 회로
2.오실로스코프 파형측정
3.분석
11. 영향
12. 결론
13. 참고문헌
첨부. Data Sheet
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정밀한 측정을 필요로 하는 데에 많이 사용되고 있는데, 용도가 표면의 변화만을 요하는지 아니면 매질 내부의 변화를 측정하는지에 따라서 각각에 맞는 간섭계를 선택하거나 이 간섭계들을 용도에 따라 변형시켜서 사용하고 있다. 레이저
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측정해야하므로 R을 (+)극의 맨 처음에 두고 L, C는 그 뒤에 전류가 통과하도록 장치하는 것이 옳다.
위상차를 구하는 실험에서는 파동의 마루를 정확하게 확인하기 힘들었고, 또 그 간격을 정밀하게 측정하기가 힘들었기 때문에 오차막대도 크
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측정값에 직접 반영할 수 있다.
3. 우연오차
반보측정 할 때마다 상이한 결과를 얻게 되는 측정값에서 생기는 오차우연 오차를 줄이는 것이 실험의 정확도를 높이는 가장 중요한 관건이다. 측정값의 정밀도는 이 우연오차의 처리와 분석에 달
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측정기가 있는데 먼저 디지털 방사선 사진 촬영은 디지털 신호를 이용한 방사선 촬영이다. 이는 적은 선량으로 촬영할 수 있어 피폭량이 적고 진단의 정밀도도 우수하다. 근관 치료에서 이를 이용하여 치아와 치수강의 형태를 확인하기위해
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정밀도로 측정한다.
전회의 DATA를 지참하여 이상치가 아닌가를 현장에서 파악한다.
굴착 1~2일간의 변위량에 의하여 최종결과가 결정되는 경우가 많으므로 초기 측정시 특히 주의한다.
관리기준치에 측정치가 가까워지면 측정빈도를 증가
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측정하고, Rk의 값을 정확히 앎으로써, Rx를 정확히 측정할 수 있다.
한편 미지저항 Rx를 정밀하게 측정하는 장치로는 Dail형 휘트스톤 브리지와 저항상자형 휘트스톤 브리지가 있다.
4. 실험방법
그림 1 (b)와 같이 회로를 연결한다.
Rx에는 측정
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측정범위, 소량의 시료로도 측정되는 점등이다. 이 기기의 정확도는 +0.002정도이며, 정밀도는 이 값의 반 정도이다. 아베굴절계에서 가장 심한 오차는 두 개의 프리즘을 사용함으로서, 시료 표면을 스쳐가는 임계빛살이 거의 흡수되어 버리므
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