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5. 실험결과 (1) 오실로스코프에 잠깐 파형이 나타났으나 너무 짧은 순간만 유지 되었다. 6. 고찰 이번 실험은 저항과 커패시터로 이루어진 RC회로의 충,방전시 파형을 알아보기 위한 실험이었다. 잠깐이지만 결과는 이론에서 보았던 그래프와
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이용해서도 얼마든지 다양한 온도 센서 들이 개발될 수 있다는 사실을 깨달았다. 7. 참고 문헌 지벡효과- http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=657243&cid=367&categoryId=367 측온저항센서(RTD)- http://blog.naver.com/omegaenginee?Redirect=Log&logNo=90192856674 열전대- http://t
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4-Point Probe를 이용하여 4-Point Probe의 Probe(탐침)을 내려 각 시료마다 5회씩 면저항을 측정한다. ③금속과 반도체의 전기적 특성과 연관 지어 데이터를 정리한다. 면저항 시험 장치 4. 실험결과 시편 면저항 두께 ITO 8.46 100 FTO 7.5 100 실리콘 웨
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측정 방법 4.2.1. System 구동. 4.2.2. 측정 4.2.5. Hall 전압 측정 4.3. Hall effect measurement system software 실행 방법 4.3.1. Software program HMS3000 실행 4.3.2. 측정 Sample 기본 정보 입력 4.3.3. 저항 측정 4.3.4. Hall 전압 측정(1) 4.3.5. Hall 전압 측정(2) 4.3.6. 측
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, 도금액의 농도, 시편의 전처리, 양극간 사이의 거리 등 여러 가지의 도금 환경들 중에서 어느 하나 도금 결과에 영향을 주지 않는 것은 없다는 것을 알았다. 1. 실험의 목적 2.실험 도구 3.이론 4.실험 방법 5.실험결과 6.고찰
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브릿지의 원리를 이용한 것입니다 1. 멀티미터를 이용한 기준저항 측정 2. 휘트스톤 브릿지를 이용한 미지저항 측정 3. 기준저항1 의 길이에 따른 그래프 4. 기준저항2 의 길이에 따른 그래프 5. 결과분석 6. 결론 7. 오차 8. 참고
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5%이므로 직선형에 가깝다고 할 수 있다. 5. DISCUSSION 실험 1.샤프 연필심의 전기전도도 측정 ①회귀 분석 결과 I - V graph는 확실히 직선 관계를 가진다고 할 수 있다. 실험 1은 4탐침법으로 행하였기 때문에 접촉 저항의 가능성이 배제되고 고전적
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3. 준비지식 1) 전력이란? 역률이란? 2) 단상교류의 전력과 역률 계산법 3)3상교류 전원의 전력과 역률 계산법 4) 단상 및 3상 전력측정 회로 결선법 4. 실험 (1) 단상 전력 및 역률 측정 (2) 3상 전력 및 역률 측정 5. 고찰 6. 실험후기
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측정하지 못하고 계산해야 했던 점이 아쉽다. 또한 저항의 오차와, 전선의 저항에 의해 실험결과가 정확하지 않고 오차가 발생했던 점이 아쉬웠다. <출처> se00511님의 블로그 - 디지털 멀티미터를 이용한 저항, 전압, 전류 측정방법 [http://
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전기 저항이나 산화 환원 과정에서 사용하는 전기 에너지로 인한 전압 손실 때문에 전압과 전류의 크기가 달라진 것이라고 생각한다. 5. Reference [1] 전기도금 예비레포트 [2] MSDS (안전보건공단 화학물질정보) [3] Wiliam L. Masterton, 마스터 톤의 일
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