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실험
물리학실험모듈, 경기공업개방대학, 경기공업개방대학물리실, 1984, p.245-6
HIGHTOP 물리II 하권, 두산동아, 김종원, 이강석, 2000, p.455-463 1. 제목
2. 목적
3. 이론
4. 실험방법
5. 기구 및 장치
6. 결과
7. 토의
8. 참고문헌
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of Microelectronics]
B.Razavi 저 | John Wiley 2nd Edition
[전자회로실험]
이현규, 김영석 저 | 충북대학교출판부
[FLOYD 기초회로실험 제9판 - 원리와 응용]
David M. Buchla 저 | 도서출판 ITC
[전기 전자 통신공학도를 위한 기초회로실험]
강경인 저ㅣ문은당
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실험
설계수행자
설계과제제목
주 별 설계진행 일정
공 학 이 론
설계구성요소
설계주안점
현실적제한요소
VHDL로 순차회로(검출기) 설계 코딩
벡터를 이용한 순차회로 설계
벡터를 이용하지 않은 순차회로 설계(reset이 안됩
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전자, “(5) 다이오드의 응용 - 정전압 다이오드, 발광 다이오드” p11~p15 I. 서론
II. 본론
A. 제너 다이오드
i. 제너 다이오드의 원리
ii. 제너 다이오드 회로
iii. 제너 다이오드의 응용
B. 발광 다이오드
i.
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전자대(valence band).
(ii) 전도대(Conduction band)
(iii) Pauli의 배타원리(Pauli's exclusion principle)
(iv) 공유결합
(v) 반송자(carrier)
(vi) 부피저항(bulk resistance)
(2) 반도체소자에는 어떤 것들이 있는지 분류하여 간단히 설명하라.
(4) 그림 7, 8의 회로도에
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회로에 있어서 항상 만족하는 기본법칙인 옴의 법칙과 키르히호프의 법칙에 대해서 실제로 실험을 통해 알아보았다. 이론적인 부분은 여러 가지 과목을 공부해오면서 이미 알고 있었던 부분이었다. 전기전자 과목에서 키르히호프의 법칙을
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회로)
(1) 명반응(light reaction)
(2) 암반응(광비의존성 반응)
(3) 광합성의 색소 : 빛 수용체
(4) 엥겔만의 실험
(5) 캘빈회로
(6) 캘빈회로의 3 단계
1) 1 단계 : 탄소고정
2) 2 단계 : 환원
3) 3 단계 : RuBP(이산화탄소 수용체)의 재
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회로)
(1) 명반응(light reaction)
(2) 암반응(광비의존성 반응)
(3) 광합성의 색소 : 빛 수용체
(4) 엥겔만의 실험
(5) 캘빈회로
(6) 캘빈회로의 3 단계
1) 1 단계 : 탄소고정
2) 2 단계 : 환원
3) 3 단계 : RuBP(이산화탄소 수용체)의 재
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흡수하여 전자를 광계2에 전달한다.
II. 물이 분해되어 나온 전자가 광계2로 들어가고, 산소 원자 2개가 결합해 산소 분자가 생성된다. 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 실험 원리(이론)
4. 실험 재료, 방법
5. 실험 결과
6. 고찰
7. 참고문헌
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실험제목 : 반도체 다이오우드의 특성
I. 측정값
표 1 Si 다이오우드
If (mA)
0.0
0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2.0
4.0
6.0
10
Vf (V)
Ir (mA)
Vr (V)
0
5
10
15
20
25
30
표 2 Ge 다이오우드
If (mA)
0.0
0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
2.0
4.0
6.0
10
Vf (V)
Ir (mA)
Vr (V)
0
5
10
15
20
25
30
그래프
II. 토의
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