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실험목적
2. 실험원리
1) 유화 중합(Emulsion Polymerization)
2) Micelle
3) 계면활성제(Surfactant)
4) 유화중합의 메커니즘
- 입자 기핵(particle nucleation)
- 입자 성장
- 입자 성장 종결
3. 실험 기구 및 시약
4. 실험 과정
5. 실험 결과
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2%B0%EA%B3%84disperse-system/ 1. 실험목적
2. 실험원리
1) 현탁중합(Suspension Polymerization)
2) 분산계(Disperse system)
3) 콜로이드(Colloid)
4) BPO
5) PVA
6) BPO 개시제 메커니즘
3. 실험 기구 및 시약
4. 실험 과정
5. 실험 결과
(1) IR
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2.jpg
nfsss2333.jpg
nfsss333344.jpg
nfsss444455544444.jpg
nfsss777.jpg
nfsss7---777.jpg
tftp 설정 파일 수정 및 적용.png
TFTP 수퍼데몬의 실행.png
리눅스.txt
ㅇㅇㅇㅇ.txt
제목 없음.jpg
9주차실험보고서.hwp
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2.40 × 0.636 = 1.5264
(계산값) = 1.5264V
(측정값) = 1.309V
5. 실험 결론
<문턱전압>
- 이상적인 다이오드를 이용한 결과와 실제 실리콘 다이오드를 사용하는 결과는 차이를 보인다.
<반파정류>
반파정류는 파형의 반주기만을 정류하여 출력한
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실험한다. 1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 이론 개요
4. 실험 내용 및 결과
5-1. 문턱전압
5-2. 병렬 클리퍼
5-3. 병렬 클리퍼 (계속)
5-4. 병렬 클리퍼 (정현파 입력)
5-5. 직렬 클리퍼
5-6. 직렬 클리퍼 (정현파 입력)
6-1. 문턱
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2.307%
4. 실험 결론
<고정바이어스 회로>
- 가 0V이므로 측정한 값과 값으로 를 계산할 수 있다.
- 의 값이 매우 작으므로 의 값이 핀치오프 전압인 이다.
- 고정 바이어스 라인은 값으로 일정한 값이기 때문에 수직으로 곧게 뻗은 선이 나타
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실험에 들어가 회로 해석에 대한 이해가 부족하여 실험을 진행하는데 어려움이 있었다.
4. 전압분배 바이어스 회로에서 일 때는 근사해석을 이용해 값을 구해야 한다. . 1. 실험 목적
2. 실험 장비
3. 이론 개요
4. 실험 내용 및 결과
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결과를 얻을 수 있다
구형파 입력한 회로의 출력을 디스플레이 할 때에 +반주기와 -반주기 때 끝부분이 조금씩 휘어지는 부분이 발생하는데 다른 주기로 전압이 바뀔 때 넘어가는 동안의 시간동안 만큼 휘어지게 된다. 1. 실험 목적
2. 실
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2. 전압에 민감한 JFET 특성 때문에 핀치오프전압 및 포화 전류의 값이 계산값과 측정값에서 오차가 발생한다.
7. 토의 및 고찰
1. IDQ와 VDSQ는 책에서 주어진 값을 사용한 뒤 저항을 결정하여 구성한 회로로 실험결과를 내놓았을 때, 차이가 있는
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2.95V
b. 그림 3-10에서 우측 상단 다이오드를 제거하고, 와 의 값을 측정하라. 이 결과를
연습문제 6(a)의 계산값과 비교하라.
(측정값) = 1.361 V
(측정값) = 2.998V
4. 실험 결론
3주차 실험을 통해 직렬과 병렬로 구성된 다이오드 회로를 해석하고 이
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