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아주대 생명과학실험 개체군의 성장2025.01.131. r/K 선택 이론 r/K 선택 이론은 생태학에서 유기체가 진화 과정에서 자손의 양과 질 사이에서 어떻게 균형을 이루는지 설명하는 이론입니다. 이론을 통해 생물 종의 번식 전략과 환경 적응 방식을 이해할 수 있습니다. 이론은 유기체가 두 가지 전략, r-전략과 K-전략 중 하나를 선택하여 환경에 적응한다고 가정합니다. 2. 개체군 개체군(population)은 특정 환경 지역에 서식하는 동일 종(species)의 생물 개체들의 집단을 의미합니다. 이 개체군 내의 개체들은 서로 상호작용하며, 이러한 상호작용에는 경쟁, 공생 등이 ...2025.01.13
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저항의 병렬회로 실험 결과보고서2025.11.181. 병렬저항회로의 특성 병렬저항회로에서는 각 저항에 걸리는 전압이 동일해야 하는 이론적 특성을 가진다. 실험에서는 여러 저항값(100kΩ, 27kΩ, 10kΩ, 3.3kΩ 등)을 사용하여 병렬회로를 구성하고 각 저항 양단의 전압을 측정했다. 이론값과 측정값을 비교한 결과, 전압은 유사한 특징을 보였으나 저항의 오차율이나 측정기기의 오차로 인해 약간의 차이가 발생했다. 2. 합성저항 계산 및 측정 병렬회로의 합성저항은 1/Rt = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 공식으로 계산된다. 실험에서는 STEP 1에서 이론값 6.801kΩ,...2025.11.18
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테브닌 & 노턴 정리 실험 결과보고서2025.11.121. 테브닌 정리(Thevenin Theorem) 테브닌 정리는 모든 선형회로망을 한 개의 등가전압원과 한 개의 등가저항의 직렬 연결로 대치할 수 있다는 정리이다. 실험에서는 단일 전압원 회로(R1=3kΩ, R2=470Ω, R3=240Ω, R4=1.2kΩ, V=12V)를 구성하여 부하저항 변화에 따른 전압과 전류를 측정하고, 테브닌 등가전압(0.776V)과 등가저항(1.424kΩ)을 구하여 원래 회로와 등가회로의 측정값을 비교함으로써 정리를 확인했다. 2. 노턴 정리(Norton Theorem) 노턴 정리는 임의의 두 단자를 기준으...2025.11.12
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분압기(Voltage Divider) 설계 및 부하효과 분석2025.11.141. 분압기(Voltage Divider) 설계 12V DC 전원을 이용하여 3V ± 10%의 정격전압을 출력하는 분압기를 설계한다. 기본 설계에서는 3kΩ 저항 R1과 1kΩ 저항 R2를 직렬 연결하여 12V를 3:1로 분압한다. R1에는 9V, R2에는 3V가 걸린다. 이는 부하가 없을 때의 이상적인 설계이며, 실제 부하 연결 시 부하효과를 고려해야 한다. 2. 부하효과(Loading Effect) 분압기에 1kΩ의 등가부하가 병렬로 연결되면 출력전압이 저하된다. 부하 없이 설계한 회로에 1kΩ 부하를 연결하면 출력전압이 1.7...2025.11.14
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MOSFET Source Follower 증폭기 설계 및 특성 분석2025.11.181. Source Follower (Common Drain) 회로 Source follower는 MOSFET의 드레인을 공통으로 하는 회로 구성으로, AC 회로 변환을 통해 전압이득 A_V를 계산한다. 입력 임피던스 R_i는 R1과 R2의 병렬값이고, 출력 임피던스 R_o는 1/g_m과 R_S, r_o의 병렬값으로 표현된다. 이 회로는 버퍼로서의 역할을 하며 입력 임피던스는 크고 출력 임피던스는 작은 특성을 가진다. 2. MOSFET 전압이득 및 임피던스 특성 실험에서 측정된 전압이득 A_V는 0.942로, 이론값 0.99와 유사한...2025.11.18
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홍익대학교 디지털논리실험및설계 7주차 예비보고서 A+2025.05.041. S-R Latch와 S'-R' Latch S'-R' Latch는 일종의 메모리 역할을 할 수 있는 device라고 볼 수 있습니다. 즉, 두 가지 상태 (Set, Reset)를 Q에 쓰기도 하고 그 상태를 저장할 수도 있습니다. S-R Latch의 경우 Active HIGH 입력을 가지기 때문에 S'-R' Latch와 반대의 논리 레벨을 사용한다는 점을 제외하고는 유사한 동작을 하게 됩니다. 2. Pulse detector와 CLK Pulse detector 회로의 경우 이론적으로는 CLK에 1이 입력으로 들어오든 0이 입력으...2025.05.04
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중앙대학교 아날로그및디지털회로 예비보고서42025.01.201. Wien bridge 회로 설계 주어진 Wien bridge 회로에서 V+와 V-의 관계식을 구하고, 이 관계식을 이용하여 1.63 kHz에서 발진하는 Wien bridge 회로를 설계하였습니다. 전압 분배 공식을 사용하여 관계식을 도출하였고, 이를 통해 976.4Ω의 저항 값을 사용해야 한다는 것을 확인하였습니다. 2. Wien bridge oscillator 설계 발진 조건을 만족하는 R1, R2 값을 찾아 Wien bridge oscillator를 설계하였습니다. R1=5kΩ, R2=10kΩ을 사용하여 회로를 구성하였고,...2025.01.20
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옴의 법칙 기초전자실험 예비보고서2025.11.111. 옴의 법칙 옴의 법칙은 회로에서 전압(V), 전류(I), 저항(R) 간의 관계를 나타낸다. 전류는 인가된 전압에 비례하고 저항에는 반비례한다. V=IR 형태로 표현되며, 저항이 전압과 전류의 비율을 나타낸다. 저항값이 작을수록 전압 증가 시 전류가 빠르게 증가하며, 저항값이 클수록 기울기가 완만하다. 이 실험의 목적은 옴의 법칙의 물리적 의미를 직접 확인하고 이론을 실제 실험에 적용하는 것이다. 2. 직렬 및 병렬 저항 연결 직렬연결에서는 모든 저항에 흐르는 전류가 일정하고, 총 저항은 각 저항의 합이다. 총 저항은 각각의 저...2025.11.11
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기초 회로 실험 제 21장 최대 전력전송 (결과레포트)2025.01.211. 직류전원과 부하 사이의 전력전송 직류전원이 일정한 경우 부하 저항이 증가를 할수록 직류전원의 전력이 감소를 한다. 그리고 P(L) = [V(PS)/{R(C) + R(L)}]^2 x R(L)에 의해 부하저항에 전달되는 전력은 부하의 저항의 크기에 따라 달라진다. 이때 부하저항에 전달되는 전력의 크기는 부하저항의 크기가 전원의 저항과 같을 때 전력이 가장 크다. 2. 최대 전력전송 조건 표 21-3을 통해 부하의 저항을 0Ω에서 102.04mW인 전원 공급 전력을 10kΩ까지 증가시킬 때 전원 공급 전력이 10kΩ에서 9.10mW...2025.01.21
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전기회로설계 및 실습_설계 실습8. 인턱터 및 RL회로의 과도응답(Transient Response)_결과보고서2025.01.211. 인덕터 인덕터란 에너지를 자기장의 현태로 저장하는 수동소자이다. 인덕터에 전류가 흐를 때 에너지는 LI^2/2이고 시간에 따라 인덕터에 걸리는 전압과 전류의 크기는 각각 L*di/dt, I이다. 이처럼전압과 전류는 각각 지수함수의 형태를 띄고 있고 전압 최대치의 0.63이 될 때까지의 시간을 시정수라고 한다. 2. RL회로 RL회로에서 시정수는 L/R이므로 L=10mH, R=1kΩ에서 저항 값은 1kΩ이어야 한다. 가변저항의 저항 값을 측정하면 1.01kΩ이 된다. 인덕터의 저항을 측정하면 27.6Ω이다. 시정수는 9.6ms이...2025.01.21
