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.5mm로 알고 있다. 이번 실험에서 측정결과 평균 0.544mm이 나왔다. 얼핏 숫자로 보기에는 차이가 많이 나는 것 같지만 1/100mm단위이므로 근사한 값을 얻은 것 같다. 버니어캘리퍼스로 원통(大)의 외경을 재었을 때 오차가 많이 났는데 부척과 주척
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실험 결과에서는 0%에서 40%까지 점도와 시간이 증가하다가 40%이후로부터 점도와 시간이 감소하는 것을 볼 수 있다. 이 사실에 의하여 점도와 시간은 비례한다는 것을 알 수 있다. 인용 문헌(Refernces) http://my.netian.com/~mcik/ http://www.thermexcel.com/engl
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  • 등록일 2008.03.26
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실험 9, 10번을 보면 그것을 잘 알 수 있다. 결과 및 토의 ⇒ 전반적으로 실험이 매끄럽게 잘 끝났다. 원래는 2N6004를 써야 했지만 예비레포트때 2SC1815를 사용하여 실험 때도 2SC1815를 사용하였는데 시뮬레이션 돌려 본 것과 비슷하게 나왔다. 이
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  • 등록일 2010.03.03
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옴의 법칙에 의해서 , , 이고 , 각 전류의 합인 합성 전류 는 다음과 같다. 즉, 저항이 병렬로 연결된 회로에서의 합성저항의 역수는 각 저항의 역수의 합과 같다. 1. 실험 목적 2. 기초이론 1) 저항의 직렬연결 2) 저항의 병렬연결
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11.07V 0.66V 실험값 이론값 9.62V 10.22V 0.67V 0.7V 5.57V 5.48V 14.54V 15V 8.96V 9.52V -실험1- -실험2- -실험3- ▲ Outline ▲ Apparatus ▲ Procedure ▲ Result
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실험 결과 LPF, HPF, BPF 설계모습 LPF 저항 캐패시터 인덕터 첨두치 파형 HPF 저항 커패시터 인덕터 첨두치 파형 BPF 저항 캐패시터 인덕터 파형 (3.0KHz) 첨두치 2.79KHz에서 2.40V 파형 (4.5KHz) 첨두치 4.5KHz에서 3.42V 0.707 = 2.42V 파형 (6.0KHz) 첨두치 6.28KHz
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반복하여 3번 정도 측정하여야 한다. 16) Rx의 값을 결정하고 표준평균값Rn과 비교하여 오차범위를 확인한다. 17) 나머지 3개의 저항체에 대해서도 앞의순서를 반복하여 저항값을 측정한다. <그림1> 1. 실험목적 2. 실험이론 3. 실험방법
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회로를 구현하는 일은 매우 중요한 개념이다. 실험 순서 ▶특이한 2비트 비교기 1. A와 B라는 2비트 수를 비교하여 A≥B인지의 여부를 알아내야 한다고 가정하라. 이를 위해서는 비교기를 사용하고 A〉B출력과 A=B출력을 OR하면 될 것이다. 다른
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중에 하나를 겪으면서 하나를 더 배워가는 계기가 된 것 같다. 이로써 논리게이트를 이해하는데 한 발 더 다가갔다는 점이 너무 좋았다. 실험 주제 실험에 사용된 부품 실험 회로도 데이터 및 관찰내용 결과 및 결론 비고 및 고찰
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K=Q가 되므로 실험순서3에서와 같이 값이 변하지 않고 초기값을 유지한다. 초기값이 SET이면 SET을 유지하고 RESET이면 RESET을 유지한다. 실험에 사용된 부품 실험 회로도 데이터 및 관찰내용 결과 및 결론 비고 및 고찰 평가 및 복습 문제
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