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중앙대 전기회로설계실습 결과보고서12025.01.171. Ohm의 법칙 이 실험에서는 Ohm의 법칙을 이용하여 전압, 전류, 저항을 측정하는 방법을 익혔습니다. DMM을 사용하여 고정저항과 가변저항의 저항값을 측정하고, 2-wire 측정법과 4-wire 측정법의 차이를 확인하였습니다. 또한 DC power supply를 이용하여 전압을 공급하고 KVL, KCL 법칙을 적용하여 회로 내 전압과 전류를 분석하였습니다. 2. 저항(Resistor) 이 실험에서는 10kΩ, 5% 고정저항 10개를 측정하여 평균값과 표준편차를 구하였습니다. 또한 10kΩ, 1/4W, 5% 저항 10개를 병렬...2025.01.17
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수리 실험대 - 삼각위어2025.05.161. 삼각웨어 삼각웨어는 측정하고자 하는 유량이 아주 작을 때 사용되는 것으로, 삼각형 모양의 웨어를 통해 흐르는 유량은 Q = (8/15) * C * tan(θ/2) * sqrt(2g) * h^(5/2)의 식으로 표현될 수 있다. 본 실험에서는 이 식을 이용하여 실제 유량과 이론식에 의한 유량을 비교하고 유량계수(C)를 알아보는 것이 목적이다. 2. 유량 측정 유량은 단위 시간 내에 단면을 통과하는 수량을 의미하며, 유선과 직각인 단면적(A)과 평균유속(V)의 곱으로 표현된다. 웨어는 유량 측정을 위한 장치로 사용되며, 삼각웨어는...2025.05.16
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재료설계 레포트_20페이지2025.01.281. 고분자 구조 고분자의 구조는 1차 구조, 2차 구조, 3차 구조, 4차 구조로 구분된다. 고분자의 물성은 이러한 구조에 따라 결정된다. 1차 구조는 화학결합에 의해 결정되며, 2차 구조는 분자사슬의 회전에 의한 입체배좌, 3차 구조는 분자사슬의 집합체 구조, 4차 구조는 결정의 응집구조를 의미한다. 2. 고분자 Configuration 고분자 사슬의 Configuration은 Tacticity(입체 규칙성), Head to tail/Head to head, Diene polymer 등으로 구분된다. Tacticity는 치환기의...2025.01.28
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서울대학교 물리분석실험 FRET(2024)2025.01.231. FRET(Forster resonance energy transfer) FRET은 두 dye 사이의 non-radiative energy transfer로, donor dye가 들뜬 상태가 되면 acceptor dye에게 에너지를 전달한 뒤 바닥 상태로 돌아가는 현상이다. FRET efficiency는 실험적으로 측정되며 이로부터 두 색소 사이의 거리를 계산할 수 있다. 반대로, TCSPC(Time correlated single photon counting)를 이용해 형광 lifetime을 측정하면 이를 이용해 FRET ef...2025.01.23
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중앙대학교 동물번식학및실습 실험레포트12025.01.161. Mouse의 Epididymis 및 sperm 채취 과정 수컷 쥐의 정자를 얻는 곳은 cauda epididymis이다. Testis에서 완전 성숙되지 않은정자가 cauda epididymis에 도달하여 완전히 성숙되고 모여있기 때문에 cauda epididymis를 선택하였다. 채취 과정은 알코올로 균과 바이러스 제거, 복막까지만 자르고 껍질 벗기기, 내장 보호하며 자르기, 생식기 line 확인, cauda epididymis duct 확인 및 결체조직 제거, 지방 제거 등으로 이루어진다. 2. Epididymis 내 정자 ...2025.01.16
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[A+] 중앙대학교 전기회로 설계실습 예비보고서 7. RC 회로의 시정수 측정회로 및 방법설계2025.04.291. DMM 내부 저항 측정 DMM의 내부 저항을 측정하기 위한 회로도를 제시하였다. DMM을 DCV 측정 모드로 변경하고 저항 R, Power Supply와 직렬로 연결한 후 Power Supply에서 전압 V를 출력시키고 DMM으로 측정된 값 V'을 이용하여 DMM의 내부 저항 R_DMM을 구할 수 있다. 2. RC time constant 측정 DMM의 내부 저항과 2.2 μF의 커패시터를 이용하여 RC time constant를 측정하는 방법을 제시하였다. 스위치를 사용하여 Power Supply와 DMM을 연결하고 DMM으...2025.04.29
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영어문장구조의이해 1. 멀티미디어 강의에서 제시된 모든 구성소 판별법을 각 문장에 적용하여 밑줄 친 요소들이 각 문장에서 구성소인지 판별하시오.2025.01.251. 구성소의 판별법 구성소는 독립적으로 쓰일 수 있으며, 대형태(proform)로 대체될 수 있다. 또한, 구성소는 이동이 가능하며, 등위접속사 and, but, or로 연결될 수 있다. 이러한 네 가지 기준을 모두 만족할 필요는 없으며, 단 한 가지만 만족해도 구성소라고 볼 수 있다. 2. 문장 (a) 구성소 판별 문장 (a) 'Eric will write a book in English'에서 밑줄 친 요소 'book in'은 독립성, 대체성, 이동성, 등위성 중 어느 것도 만족하지 않으므로 구성소가 아니다. 반면 'a pers...2025.01.25
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UV-VIS spectrophotometer 레포트2025.05.101. UV와 VIS의 파장 범위 UV 파장 범위는 190~380 nm이고, VIS 파장 범위는 380~800 nm이다. 2. Beer-Lambert 법칙 1) Lambert 법칙: 흡광도는 셀의 길이에 비례한다. A = al (a: 흡광계수, l: 셀의 길이) 2) Beer 법칙: 흡광도는 시료 내 빛을 흡수하는 분자의 농도에 비례한다. A = a'c (a': 흡광계수, c: 시료 농도) 3) Beer-Lambert 법칙: A = - log T = - log (I / I0) = log (I0/ I) = alc = εlc 3. Bee...2025.05.10
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UV-Vis spectroscopy 결과보고서2025.01.121. UV-Vis spectroscopy UV-Vis spectroscopy는 분자가 빛을 흡수할 때 발생하는 전자 전이로 인한 흡수 스펙트럼을 분석하는 방법이다. 광원에서 빛을 공급하고 단색화 장치를 통해 파장을 걸러준 후 시료가 든 cuvet을 통과해 나온 복사선이 검출기에서 측정 가능한 신호로 변환되어 정보를 얻는다. 용매의 종류와 cuvet의 재질에 따라 결과가 영향을 받으며, Beer law를 이용해 몰흡광계수를 구할 수 있다. 미지시료의 경우 몰흡광계수를 알고 있다면 기존 정보를 이용해 시료의 종류와 농도를 알아낼 수 있...2025.01.12
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전자공학실험 6장 공통 이미터 증폭기 A+ 예비보고서2025.01.131. BJT 소신호 등가회로 BJT 소신호 등가회로는 트랜지스터의 선형적인 증폭을 얻기 위해 소신호 AC 전압을 입력 전압으로 하는 등가 회로 모델이다. 컬렉터 전류 i_c는 g_m에 비례하며, 소신호 출력 전압 v_o의 크기는 r_o에 비례한다. 따라서 r_o는 컬렉터 전류에 반비례한다. 2. 공통 이미터 증폭기의 동작 원리 공통 이미터 증폭기에서 입력 v_I는 베이스-이미터 전압 v_BE이고, 출력 v_0는 컬렉터-이미터 전압 v_CE이다. 베이스-이미터 사이의 소신호 입력 전압에 비례하는 전류가 컬렉터에 흐르고, 이 전류가 출...2025.01.13