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실험이다. 우리는 펌프에서 나오는 아날로그형태의 압력을 디지털 신호화하여 전압이라는 형태로 컴퓨터를 통해 그 신호를 분석할 수 있었다.
그래프를 샘플링한 결과 펌프를 틀기전인 31초까지 0.00488[V] 이라는 값이 나왔는데 이 값은 압력을
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컴퓨터나 디지털 회로의 동작 시간을 제어하기 위해 사용된다.
비안정 멀티바이브레이터 실험은 비교적 간단한 실험이었다.
앞서 했던 쌍안정 회로와 비슷한 실험 이었다.
입력 전압을 인가하지 않고 Op-amp를 사용해서 자체 발진 파형을 만드
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676
-17.7299
30.69452
-50.1956
11.05143
-2.73122
132
0.013872
-17.2794
28.42189
-50.8956
11.20382
-1.33096
133
0.013872
-16.6348
26.05223
-52.0669
11.77202
-0.61696
134
0.020808
-16.0664
24.98517
-52.7116
11.77889
0.062356
135
0.041548
-15.9486
25.02679
-53.6819
11.77889
0.21488
136
0.076228
-15.505
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실험을 시행하였다. 이제 실지 전기회로를 구성하고, 회로해석을 시뮬레이션을 통하여 실행하자.
4. Schematics를 사용하여 그림 1.7의 직렬회로를 다시 구성하자. 회로가 완성되면 DC 전원(V1)의 전압을 1.5V로 수정한다. 저항기(R1)의 저항은 2.2k로
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102-103.
2) 권영필 외 6인 번역, {HEAT TRANSFER, Edition}, 서울: 경문사, 2000.
p.1-4
부록: 데이터 기록 방법
지금까지의 실험에서의 데이터 기록 방법에는 우선 사람이 직접손으로 기록하는 방법과 기계가 기록하는 방법, 또 컴퓨터가 기록하는 방법이
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실험에서는 R2의 크기가 1K 옴으로 R1과 같은 크기의 저항을 갖고 하는 실험이었다. 이 실험에서는 주파수가 낮을 때에는 입력 전압의 크기와 출력 전압의 크기가 서로 같은 모습을 보여주었다. 하지만 주파수가 증가할수록 출력 전압의 크기는
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전압에 비례하고 저항에 반비례한다.
☞출처: http://blog.naver.com/nanodevice?Redirect=Log&logNo=90014662536
⑶ 실험기구 및 장치
컴퓨터, 인터페이스, 전기기초실험장치, 연결잭
⑷ 실험 순서 및 방법
① 그림 3과 같이 실험장치를 구성한다.
② 컴퓨터의
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문제는 항상 나를 따라다닐 것 이기 때문에 이러한 문제를 해결 하는 능력을 함양해야겠다고 끝으로 생각해 보았다.
<참고문헌 미주 표시> 1. 실험 개요
2. 실험 목적
3. 실험 장치
4. 실험 이론
5. 실험결과
6. 오차분석
7. 고찰
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실험에서 얻어지는 시간상수()를 결정하고, 계산값과 비교해본다.
12) 저항과 커패시터를 바꾸어 가면서 위의 실험을 반복한다.
13) 저장한 데이터들을 엑셀 등의 프로그램을 이용하여 시간-전압 그래프로 그린다. 이때 하나의 그래프에 각각의
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실험 때 118개 이상의 좌표를 측정하여 DATA로 얻었지만 얻은 좌표만으로 동일한 형상을 모델링하기엔 한계가 있었다. 즉, 정확하고 최대한 비슷한 모습을 나타내기 위해서는 측정한 좌표의 수가 엄청 많아야 할 것이다.
또한 3차원 형상을 제
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