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Ⅰ. 서론 Ⅱ. 본론 1. 진실험적 평가방법의 의의 2. 진실험적 평가방법의 논리 3. 진실험적 평가방법의 장·단점 4. 진실험적 평가방법의 한계와 개선방안 Ⅲ. 결론 Ⅳ. 참고문헌 1. 진실험 2. 진실험설계 3. 진실험적 방법의 논리와 약점 4. 진
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설계
단일한 실천상황에 초점을 둔다.
기초선을 측정한다
개입효과의 분석, 관찰(개입과정 동안 변화를 측정함)
실험조사설계의 통제집단후 비교설계와 같은 논리
② 목적성취척도, 목표달성척도
→ 개별화된 목표에 도달한 정도를 측
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논리적으로는 그 형태가 선형적(linear)이거나 또는 언제나 형(convex)의 반응은 비합리적이다. 선형적인 반응곡선을 가진 제품은 0 또는 무한대에서 최적광고비를 가지게 될 것이며, 형 반응곡선은 판매가 임의적으로 커지게 되는 무한대의 광고
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실험설계
4. 자료 수집 및 처리
5. 자료해석 및 가설검증
6. 잠정적인 결론 및 일반화
Ⅱ. 사회과의 탐구학습(탐구수업, 탐구교육)
1. Massialas와 Cox의 모형
1) 도입
2) 가설
3) 정의의 명료화
4) 탐색
5) 증거제시
6) 일반화
2. Beyer의 모형
1)
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1. 실험 목적
1) 회로의 분석에 사용되는 테브난과 노턴의 정리를 이해하고 응용하는 능력을 키운다.
2) 테브난 실험 회로도를 설계하여 전압원과 전류원의 등가회로를 구한다.
2. 실험용 기기 및 부품
1) 디지털 멀티미터
2) 브레드보드
3)
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회로
(6) 그림4-9의 회로를 결선하고 입력 W, X, Y, Z의 변화에 따른 출력 F값을 측정하라.
그림4-9 간략화 회로
5. 참고자료
① TTL응용 실무 / Don Lancaster / 한국과학원 / 1977. 6. 30 / p.37 ~ p.119
② 디지털공학실험 / 이병기 / 喜重堂 / 1992. 2. 25 / p.29 ~ p.38
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(디자인 프로젝트)
Vdc (단계 2)
Vdc (단계 3)
0.510V
0.102V
위의 능동 클램퍼 회로를 설계하고 본 실험에서와 같이 실험하였다. 이때 사용한 소자 값은 C=100μF, R=10kΩ이었다. 위의 회로에서와 같은 다이오드 방향을 가질 때는 최소 peak값이 0V인 양의
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설계해 보았으며 그 값을 측정해 동작을 확인하는 과정을 가졌다. 브릿지 회로의 경우에서 또한 같은 특성을 볼 수 있었고 이렇게 여러가지 실험을 통해 다이오드라는 소자의 여러 활용법에 대해 많은 것을 배울 수 있는 기회가 되었으며 설
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실험 20. RC회로의 과도 응답
2. 실험결과
3. 결과 분석
4. 검토 사항
5. 토의 사항
6. 참고 문헌
1. 제목 : 실험 21. RLC회로의 응답
2. 실험결과
3. 결과 분석
4. 검토 사항
5. 토의 사항
6. 참고 문헌
1. 제목 : 설계과제 결과
2. 설계 문제 :
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논리 회로가 된다.
AND출력을 OR게이트 B입력에 넣으면 A+AB=X의 연산을 하는 논리게이트가 구성이 된다.
①B=0일때는 A+0=A의 출력이 나타났으며
②B=1일때는 A+A=1(부울대수 기본법칙 6번에 따라) 나타나야 정상이었다. 반면 우리의 실험결과는 A펄
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