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쉽게 만들 수 있다.
따라서 위에 나타난 단위경사함수 r(t)는 다음과 같은 관계를 갖는다.
r(t) = tu(t)
일반적으로 t=t0에서 시작하는 기울기 k의 경 결과보고서
■실험 진행 및 결과
■소감 및 건의사항
예비보고서
1. 목 적
2. 이 론
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측정한다.
실험2. 반사
(1) 반원형 프리즘의 직경인 면이 각도판 중심을 지나도록 놓고 입사광과 굴절광에 대하여 반사 실험 때와 같은 조정을 한다.
(2) 작은 입사각으로부터 각도기를 돌리면서 스크린에서 광선을 찾으며 입사각과 굴절각을
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측정의 간편화,단시간화,장수명화,측정의 리얼 타임화
표 3-1 바이오센서의 과제와 해결방안, 일본특허청 www.jpo.go.jp 1.제품소개
1)제품선택동기
2)바이오센서란?
3)제품 프로세스
2.제조공정 원리와 설계
1)재료소개
2)설계원리
3.
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회로들의 입,출력 파형에 대해서 Excel에 export해서 Excel에서 그래프로 출력하시오
1. A/D 컨터버
1) 정현파 입력
2) 삼각파 입력
2. D/A 컨버터
3 Pre-Lab(예비실험): 실험 절차
- DMM을 이용하여 실험에 필요한 소자를 모두 측정한다.
- LM741CN와 74LS393D, 저
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회로망을 접속하였을 때 전원회로를 하나의 전류원과 병렬 저항으로 대치한다.
② G0 : 전류원을 개방하고 출력단에서 구한 합성저항.
#2. 교류회로 기초이론
1) 사인파의 교류
[1] 파형과 사인파 교류
① 파형 : 전압, 전류 등이 시간의 흐름에
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my.netian.com/~twssd/8051a/dac.htm Ⅰ. 서론
Ⅱ. 본론
1. DAC의 종류 및 특성
2. DAC의 parameter
3. R-2R Ladder Type DAC
4. 필요한 기초지식
5. 제작한 R-2R LADDER TYPE DAC
6. 제작한 4bit DAC
7. 실험 순서
8. 측정결과 및 분석
Ⅲ. 결론
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측정
직경(Cm,)
V
35.25
0.715
26.35
0.380
21.10
0.270
위의 그래프에서 보는 바와 같이 코일의 직경이 증가할수록 유도전압의 크기도 커진다. 실헙 1의 결과와 마찬가지로 코일의 직경에 비례하여 유도전압도 증가한다.
※실험 결과에 관한 고찰
▶실험
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실험을 시작하게 되었다. 하지만 인버터의 사용법은 의외로 간단해 쉽게 실험을 할 수 있었다. 유도전동기의 속도제어라는 주제에 따라 주파수를 바꿀 때 마다 유도전동기의 회전수를 측정해야 되지만 실제 눈으로는 도저히 샐 수 없는 속도
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는 전류를 측정하기 위해서 사용되는 전류계와 R2에 있는 전압을 측정하기 위해서 사용되는 전압계에 대한 구조는 그림 3.21에 도시되었다. 같은 회로에 있는 이들 계측기에 대한 이상적인 모델을 그림 3.22에 나타내었다.
출처 : Electric Circuits (7
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계산을 해보면 98.039Ω × 0.029047A = 2.85V 값을 얻을수 있다.
전원공급기에서는 3V를 흘려주었지만 실제적으로 옴의법칙을 이용하여 얻은 값은 2.85였다. 오차가 조금 발생한걸 생각해보았는데 멀티미터를 회로와 연결한 상태에서 멀티미터 안의
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