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응용 ①순방향 전압-전류 측정 실험값 V 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.93 mA 0 0 0 0 0.001 0.034 0.396 1.120 1.893 2.126 그래프 ②역방향 전압-전류 측정(절대값) V 0 5 10 15 20 25 30 35 …… 95 99 mA 0 0 0 0 0 0 0 0 …… 0 0.196 실험값 그래프 4. 제너 다이오드의 순
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  • 등록일 2014.03.27
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, Hayt지음, 강철호 역, Mc Graw Hill 출판 -대학 물리학, 청문각 출판 1. 실험 목적 2. 실험 순서 3. 이론적 배경 1) 다이오드 2) 정류회로 4. 실험 결과 1) 반파 정류 회로 2) 브릿지 정류 회로 3) 전파 정류 회로 4) 제너 다이오드 회로
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  • 등록일 2008.12.19
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ametric > < DC Sweep > [2]예비 실험 결과 전압(V) 전류(mA) [3]예비 실험 결과 분석 및 고찰 위 회로는 저항 이 병렬연결 된 제너 다이오드 및 가변 저항 과 직렬연결 되어 있는 회로이다. 따라서 전압 분배의 법칙을 이용하여 제너 다이오드에
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  • 등록일 2011.06.16
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실험 1에서의 접합 다이오드 바이어스 경우와 제너 다이오드의 일반 응용에서의 바이어스 경우를 비교하라. - 순방향 특성은 같지만 역방향 특성만 다르다. 역방향 다이오드의 파괴 특성을 이용한 것이 제너다이오드이다. 접합 다이오드는
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  • 등록일 2015.05.10
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실험이 실험장비들의 기능적인 제한에 의해 오차가 많이 발생하였다고 해도 제너항복의 특성과 전압자동조절회로의 기능에 대해 이해하는 데에는 무리가 없었다. 1. 제너다이오드의 특성곡선 2. 제너다이오드를 응용한 전압자동조절 회
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  • 등록일 2008.09.23
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논문 6건

물리학 (북스힐, 2001) (6) 이준신 / 김도영 저, 평판 디스플레이 공학 (홍릉과학출판사, 2005) (7) Kenneth Krane 저, 현대물리학 (汎韓書籍, 1998) (8) 리차드 바이스 저, 빛의 역사 (끌리오, 1999) 1. 서론 2. 빛과 전자 3. 빛의 양자적 특성 4. 홀로
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  • 발행일 2007.10.10
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다이오드) 제조기술 11 2.2.2.2 LED 광원(전구) 제조기술 12 2.2.2.3 LED 구동회로 제작기술 16 2.2.2.4 LED 응용분야 21 2.2.3 LED 시장 동향 24 2.2.3.1 국내시장 24 2.2.3.2 해외시장 25 2.2.3.3 기업동향 26 2.3 LED의 발전가능성 29 제 3 장 결 론 31
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  • 발행일 2010.03.24
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다이오드 3EA 붉은색 1개, 녹색 2개 (LED) 저항 3EA 2개, 1개 브리지다이오드 1EA 4단자 건전지 1EA 9V 표 2. 적외선 송신기 부품 목록 품 목 수 량 비 고 IC 2EA TC9148 1개, 455 1개 capacitor 및 콘덴서 3EA 101J 2개, 1개 다이오드 4EA 발광다이오드 1개(LED), 4148 3
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  • 발행일 2010.06.03
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응용도 기대해 볼 수 있는 연구라 사료된다. 일반 TN형 액정과 OCB 액정의 비교를 통해 넓은 시야각과 빠른 응답속도를 가진 OCB의 특성을 이해할 수 있었고, 더 넓은 범위에서의 OCB에 대한 실험도 가능하리라 기대된다. 본 논문에서 시도된 기술
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  • 발행일 2008.12.05
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System 회로도 3. AVR ISP Programmer 회로도 Ⅳ. 실험 1.Robot부분 TEST--------------------------- 1) Robot_Main부분 Test 2) Receive LCD Part TEST Ⅴ. 결과고찰------------------------------- Ⅵ. 결론----------------------------------- Ⅶ. 참고문헌--------------------------------
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  • 발행일 2010.02.26
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취업자료 14건

물리학의 이론을 실제 실험에 응용할 수 있는 능력을 기를 것입니다. 6. 석사ㆍ박사 이후의 계획(박사진학,취업,유학 등) 석사 과정을 마친 후, 저는 박사 과정에 진학하여 제 연구를 더욱 심화시키고, 양자 물리학 및 양자 컴퓨팅 분야에서 세
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물리학, 화학, 생물학 등 다양한 분야에서 응용 가능성을 탐색합니다. 이러한 학문적 탐구는 제 개인적 및 전문적 목표와 깊은 연관이 있습니다. 물리학과 과학 분야의 전문가로서, 저는 이 분야의 발전에 기여하고자 하며, 이는 저의 장래 진
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물리학과 대학원에서의 연구를 통해 물리학의 근본 원리를 탐구하고, 이를 실제 응용 가능한 기술로 연결하는 연구를 수행하며, 과학 발전에 기여하고 싶습니다. 연구자로서의 성장과 학문적 기여를 목표로, KAIST에서 최선을 다해 학문적 도
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- 저온 수송 실험을 통해 위상 초전도체에서 발생하는 마요라나 준입자를 검출하고, 그 물리적 특성을 규명합니다. - 나노와이어 기반의 위상 초전도 소자를 제작하고, 양자 비트(Qubit)로서의 가능성을 평가합니다. 차세대 전자소자로의 응용
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(질문) 1. 자연과학대학 공통 질문 2. 생명과학부 - 물리천문학부 3. 지구환경과학부 4. 농업생명과학대학 공통 질문 5. 식물생산과학부 6. 응용생물화학부 7. 식품동물생명공학부 8. 조경지역시스템공학부 9. 농경제사회학부
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