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 [실험보고서] 관성능률 측정 ( 2Pages )
관성능률 측정 실험목적 : 관성능률의 개념을 이해하고, 반지 물체와 원반의 관성 능률을 측정하여 이론 값과 비교한다. 관련이론 : 관성능률 - 어떤 축의 둘레를 회전하고 있는 물체는 그 축의 둘레에서 회전을 지속하려고 하는데, 그 관성의 크기를 나타내는 양을 말한다. 관성모멘트라고도 하며, 물체가 그 때의 상태를 유지하려고 하는 에너지의 크기를 말한다. 관성 모멘트는 질량 × 길이2 의 차원..
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 기초전자전기-모터 제어 실험 보고서 ( 10Pages )
모터제어 1. AVR 이란 아트멜 AVR(Atmel AVR)은 1966년 아트멜 사에서 개발된 하버드 구조로 수정한 8비트 RISC 단일칩 마이크로컨트롤러이다. 출시 당시 AVR은 프로그램을 저장하기 위해 이용한 메모리 방식을 다른 마이크로컨트롤러 처럼 ROM, EPROM 또는 EEPROM 을 사용하지 않고, 단일칩 플래시메모리를 사용한 최초의 마이크로컨트롤러중 하나이다. AVR의 종류에는 아트멜 AVR은 AVR UC3, AVR XMEG..
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 영화편집기술 ( 4Pages )
*영화 편집 기술 1. 연속 편집(cutting to continuity) ① 연속 편집이란 연속 커팅은 대부분의 극영화에서 사용되는 기교이며, 설명적인 시퀀스에 주로 쓰인다. 전통적인 습관대로 이 편집 기법은 구성된 장면을 속기하듯 줄이는 방식이다. 대부분의 극영화에서 사용되는 기교 : 우리가 보는 영화의 거의 대부분은 수많은 컷들로 이루어져 있습니다. 하지만 우리는 그 편집의 존재를 거의 느끼지 못하죠...
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예체능
 기초 전자 전기 실험 - 로보틱스 실험 ( 10Pages )
기초 전자 전기 실험 - 로보틱스 실험 1. 실험 목적 자동화 설비라는 이름의 “산업용 로봇”은 이미 생산현장인 공장에서 인간을 대신해 산업 역군으로서 그 역할을 충실히 하고 있다. 보통 작업환경이 나쁜 현장이나 원자력 발전소, 탄광의 채탄작업과 같이 위험한 곳에서 사람을 대신해 산업용 로봇이 쓰이는데 단순한 반복 작업으로 인한 권태감과 부주의에서 오는 제품 불량률을 최소화하기 위한 수단으..
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 신호분석과 전기량 측정실험 ( 15Pages )
**신호분석과 전기량 측정실험*** Ⅰ. 실험목적 테스터(Multi-meter)와 함수발생기, 전압발생기 그리고 오실로스코프 등 측정 장치의 사용방법과 각각 기기의 특징을 실험을 통해 숙달한다 또한, 주변에서 쉽게 접할 수 있는 핸드폰 배터리나 일반 건전지등 각종 저항기들의 저항과 전기량, 전압등을 측정하면서 이론상으로만 배울수 있었던 이론값들을 오실로스코프에서 발생한 결과값, Sine 파형과 비교..
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 통신공학 실험 - VCO(Voltage Controlled Oscillator) ( 8Pages )
VCO(Voltage Controlled Oscillator) 1. 실험목적 VCO의 구조와 동작원리를 이해한다. 2. 실험 관련이론 (1) VCO는 전압제어 발진기라 불리며 전압이 선형적으로 변할 때 출력 주파수도 선형적으로 변하게 된다. 출력신호의 주파수는 입력신호의 크기에 비례한다. 그러므로 주파수 변조기에 효과적으로 사용할 수 있다. (2) 출력주파수 공식 VCO 블럭선도 3. 실험 기자재 및 부품 전원공급기, 멀..
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 자동차 공학 실험 - 디젤 엔진 시뮬레이션 실험 ( 7Pages )
자동차 공학 실험 - 디젤 엔진 시뮬레이션 실험 1. 실험 개요 및 목적 최근 커먼레일을 탑재한 전자제어 방식의 고압분사 시스템이 상용화 됨에 따라 전통적인 기계적 직분식 디젤엔진이 가지고 있는 매연, NOx, 소음, 소음/진동 들의 문제를 상당 부분 해결함으로써 연비 측면에서 매우 우수한 디젤엔진은 미래의 내연기관으로 확고한 자리 매김을 할 것으로 예상된다. 특히 중대형 차량용, 산업용 엔진..
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 [기초전기전자 실험] 로보틱스 실험 ( 16Pages )
1. 실험 목적 자동화 설비라는 이름의 “산업용 로봇”은 이미 생산현장인 공장에서 인간을 대신해 산업 역군으로서 그 역할을 충실히 하고 있다. 보통 작업환경이 나쁜 현장이나 원자력 발전소, 탄광의 채탄작업과 같이 위험한 곳에서 사람을 대신해 산업용 로봇이 쓰이는데 단순한 반복 작업으로 인한 권태감과 부주의에서 오는 제품 불량률을 최소화하기 위한 수단으로도 이용된다. 특히 이번에 사용하..
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 자동차공학 실험 - 점화진지각에 따른 LPLi엔진 연소압력 특성에 관한 실험 ( 5Pages )
점화진지각에 따른 LPLi엔진 연소압력 특성에 관한 실험 실험 목적 실제 자동차 업계에서 사용하고 있는 엔진동력계 및 측정 장비를 이용하여 LPLi 엔진의 실제 엔진 운전조건에서 점화진지각을 변경시켜보면서 실린더 내부 압력을 직접 측정해보고 P-V선도 및 P-선도를 그려 어떤 방식으로 데이터를 취득하는지 체험해 보고 실무 관련 능력을 고취하고 실제 내연기관에서 이루어지고 있는 열역학적 Cycle..
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 MOSFET Boost Chopper ( 11Pages )
본 자료는 공업전문대학교 전기공학, 전자공학과의 전력변환실습 과목 강의에 이용되는 자료로서 MOSFET Boost Chopper 에 대해 상세하게 설명하였으며, 실습에 꼭 필요한 자료임. 1. 실험 목적 2. 관련 이론 가. 부스트-쵸퍼(Boost-Chopper) 3. 실험 요약 4. 실험 순서 가. MOSFET 부스트-쵸퍼의 동작 나. 스위칭 제어신호 주파수의 영향관측 다. 입력 대 출력 5. 검토 및 결론 ..
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MOSFET Boost Chopper, 부스트-쵸퍼, MOSFET 부스트-쵸퍼의 동작, 입력 대 출력
 공기 조화 성능 실험 ( 16Pages )
공기조화성능실험 1. 실험개요 일정한 공간에서의 완전한 공기 조화라고 하면 그 공간내의 사람, 물건에 대하여 온도, 습도, 유동 등의 조건이 만족스럽게 유지되도록 대기를 조작 유지하는 것이다. 공기의 온도를 제어하기 위하여 전열기와 냉방기로써 각각 가열과 냉각을 행하며, 공기의 습도를 제어하기 위하여 공기 중에 수증기를 분무시켜 가습하기도 하고, 냉방에 의해 공기를 냉각시켜 수분을 응..
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 공기 조화 성능 실험 ( 16Pages )
공기조화성능실험 1. 실험개요 일정한 공간에서의 완전한 공기 조화라고 하면 그 공간내의 사람, 물건에 대하여 온도, 습도, 유동 등의 조건이 만족스럽게 유지되도록 대기를 조작 유지하는 것이다. 공기의 온도를 제어하기 위하여 전열기와 냉방기로써 각각 가열과 냉각을 행하며, 공기의 습도를 제어하기 위하여 공기 중에 수증기를 분무시켜 가습하기도 하고, 냉방에 의해 공기를 냉각시켜 수분을 응..
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 사이리스터 단상브리지 정류기/인버터 ( 14Pages )
본 자료는 공업전문대학교 전기공학, 전자공학과의 전력변환실습 과목 강의에 이용되는 자료로서 사이리스터 단상브리지 정류기/인버터에 대해 상세하게 설명하였으며, 실습에 꼭 필요한 자료임. 1. 실험 목적 2. 관련 이론 가. 사이리스터 단상브리지 나. 두 개의 사이리스터와 두 개의 다이오드를 갖는 브리지 정류기 다. 정류기와 인버터 모드 3. 실험 요약 4. 실험 순서 가. 수동부..
리포트 > 공학/기술 |
사이리스터 단상브리지, 사이리스터 단상브리지 정류기/인버터, 정류기와 인버터 모드
 자동화응용실험 - AGV, 컨베이어조사 ( 5Pages )
1.AGV 1)AGV란 AGV는 컴퓨터의 제어에 의하여 공정내의 어느 지점이나 자신이 선택한 경로를 통하여 도달할 수 있는 가장 유연한 무인 자재반송시스템이다. AGV는 미국에서 처음 발명되었으나 2차대전후 미국에서 무인 트랙터(driverless tractor)란 이름으로 최초로 사용되었고 1950년대 미국에서 경로와 위치를 선택할 수 있는 오늘날의 AGV형태로 개발되었다. 1970년대부터는 컴퓨터의 발달에 힘입어 ..
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 MOSFET Buck-Chopper ( 11Pages )
본 자료는 공업전문대학교 전기공학, 전자공학과의 전력변환실습 과목 강의에 이용되는 자료로서 MOSFET Buck-Chopper 에 대해 상세하게 설명하였으며, 실습에 꼭 필요한 자료임. 1. 실험 목적 2. 관련 이론 가. 벅-쵸퍼(Buck-chopper) 3. 실험 요약 4. 실험 순서 가. MOSFET 벅-쵸퍼의 동작 나. 스위칭제어신호 주파수의 효과를 관측하기 다. 출력전력 대 입력전력 5. 검토 및 결론 ..
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MOSFET Buck-Chopper, 벅-쵸퍼, MOSFET 벅-쵸퍼의 동작, 출력전력 대 입력전력
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