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a)에서 R4는 기준 전압을 고정하는 저항기로 56KΩ 사용하였는데 (b)에서는 50 KΩ 가변저항기를 직렬삽입하여 기준 전압을 조절할 수 있도록 하였다. 14. 댄싱라이트 제작 (2)
1. 댄싱라이트 회로도
(1) 계통도
(2) 회로도
2. 회로설명
(1)
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실험에 대한 정확한 이해와 오차가 생길 부분을 미리 생각하여 실험을 수행 한다면 우리가 알고 있는 이론 값에 오차가 거의 없을 정도로 정확히 측정할 수 있다는 점이었다. 1. 실험 목적
2. 실험 이론
3. 실험준비물
4. 실험방법
5.
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세기와의 관계
6.실험결과
1) 전류,전압과 자기장의 세기 와의 관계
2) 갈라진 선스팩트럼 사이의 거리 측정
1.실험목적
2.실험이론
2)편광
3.실험기구 및 재료
4.실험방법
7.결론 및 검토
8.질문 및 토의
9.출처
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회로 2> Pspice에 구현 (VI1=VI2=0V)
simulation 결과 Vo=5v
<회로 2> Pspice에 구현 (VI1=5V, VI2=0V)
simulation 결과 Vo≒0v
<회로 2> Pspice에 구현 (VI1=0V, VI2=5V)
simulation 결과 Vo≒0v
<회로 2> Pspice에 구현 (VI1=VI2=5V)
simulation 결과 Vo≒0v
4장 실험결과
1) BJT
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회로
3.3 회로 각 부분별 세부사항
3.3.1 구형파 밠생 회로
3.3.2 미분 회로
3.3.3 삼각파 발생 회로
3.3.4 오차 증폭기
3.3.5 비교기
3.3.6 스위치 구동 회로
3.3.7 Duty 별 최종 스위치 신호 파형
3.3.8 Converter
3.4 최종 회로도
4. 결론
4.1 Vi=10V
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회로의 완전 응답은
x(t)=v_c (t)=Ke^-t/RC +V_B
가된다
2) 실험 결과
<그림 > 스위치를 이용해 살펴본 과도응답 1 오실로스코프의 사용법
2 오실로스코프를 이용한 파형측정
3 오실로스코프를 이용한 과도응답과 주파수 응답 측정
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가변R=200일 때)
주파수(319Hz~8512Hz 조절가능) 1. 설계내용 및 목표
2. 관련 이론
a. OP Amp란?
b. 구형파발진회로
c. 정현파회로
d. 삼각파회로
e. 펄스파회로
f. 반전증폭&offset회로
3. 최종목표회로도
4. 예
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젖산으로 분해하며, 이때 생성되는 ATP를 이용하여 근수축이 일어난다.
근육 수축의 에너지
젖산은 산소가 공급되면 이 TCA회로를 거쳐 분해되고 는 글리코겐으로 재합성 된다. 1)해당과정
2)TCA회로
3)전자전달계
4)화학삼투
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실험-증류수로 영점조절)
14) 미지시료(이온음료, 생수, 수돗물)의 값을
측정한다.
15) 마지막으로 calibration curve로 부터 미지시료 농도를 알아낸다.
16) 증류수를 흡입시켜 깨끗이 한다. (10분 정도)
17) 열이 식을 때 까지 air를 공급하여 준다.
(
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작아지면 상승 구간의 기울기가 완만해 지는 것을 관찰 할 수 있다.
4. 결과 및 토의 1. 목적
2. 관련 이론
(1) 고주파 증폭기
(2) 차단 주파수
(3) 증폭 작용
(4) Miller Effect
3. 시뮬레이션
1) 회로도
2) 결과1 (C1 = 0.1uF)
2) 결과1 (C1 = 0.01uF)
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