[글쓴이:] dev@agentsoft.co.kr

  • 홀효과 실험 결과 보고서

    목차

    1. 실험 목적
    2. 실험 원리
    3. 실험방법
    4. 측정값
    5. 결론 및 검토

    본문내용

    1. 실험 목적
    홀 효과(Hall Effect)란 도체가 자기장 속에 놓여있을 때 그 자기장에 직각 방향으로 전류가 흐르면, 자기
    장과 전류 모두에 수직인 방향으로 전위차(홀 전압)가 발생하는 현상이다. 1879년 에드윈 허버트 홀
    (1855-1938)에 의해 발견되었다.
    홀 전압의 크기는 전하 밀도에 의존하기 때문에, 반도체에서의 전압은 순수한 금속 도체에서보다 더 크
    다. 이 실험에서는 n-도핑 게르마늄 반도체를 사용한다. 또한 홀 전압의 크기는 자기장의 세기에 따라
    달라진다. 오늘날 전자 공학에서, 홀 효과는 자기장의 세기와 방향을 측정하는 데에 이용된다.
    2. 실험 원리

    도체에 작용하는 로렌츠 힘(FL)은 홀 효과의 전기장에 의한 전기력(Fe)과 균형을 이룬다.
    홀 효과는 금속 또는 도핑된 반도체에서 전하 수송의 극히 작은 매개변수들을 결정하기 위한 연구의 중
    요한 실험적 방법이다.
    이 실험에서 홀 효과를 조사하기 위하여, 직사각형의 n-도핑 반도체 조각을 균일한 자기장 B의 영역에
    놓는다. 전류 I가 직사각형 샘플을 흐를 때, 홀 효과에 의한 전압(홀 전압)이 자기장 B와 전류 I에 직각을
    이루도록 형성된다.
    홀 효과 실험은 전류의 흐름에서 전하 운반자의 부호를 결정한다. 전류는 한 방향으로 움직이는 음전하그림 1a) 또는 그 반대 방향으로 움직이는 양전하(그림 1b)로 생각할 수 있다. 그것이 실제로 어떤 것인지 확인하기 위하여, 반도체를 전류의 방향과 교차하는 자기장의 영역에 놓는다. 움직이는 전하는 로렌츠 힘을 받게 된다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 트랜지스터 회로 실험 결과 보고서

    목차

    1. 실험 목적
    2. 실험 원리
    3. 실험 도구 및 재료
    4. 실험 방법
    5. 측정값 및 실험결과
    6. 논의
    7. 결론
    8. 참고문헌

    본문내용

    1.실험 목적
    트랜지스터를 이용한 회로들을 구성하고 물리량들을 측정함으로써 트랜지스터의 기본적인 동작원리와 3가지 동작모드 그리고 증폭특성에 대해 이해한다.

    2. 실험 원리
    1) 트랜지스터의 증폭작용
    트랜지스터의 가장 핵심적인 기능은 전류 증폭기로서의 기능이다. 트랜지스터를 이용하여 적절한 회로를 구성하면 베이스 전류가 입력전류이고 컬렉터 전류를 출력 전류로 할 때 다음과 같은 관계식이 성립한다. 트랜지스터 회로의 전류 증폭률을 계산함으로써 회로의 동작 특성을 확인할 수 있다.

    2) 이미터 공통(common emitter)회로
    위의 두 식을 통해 를 구해줄 수 있다.

    그림 증폭된 파형
    그림 1의 트랜지스터는 3가지 동작영역을 갖는다는 것을 알 수 있다. 컬렉터 전류와 베이스 전류가 의 관계를 갖는 영역을 선형 동작영역(활성 영역), 컬렉터 전류와 베이스 전류가 의 관계를 갖지 않는 포화 동작영역, 베이스 전류가 주어지지 않아 컬렉터 전류도 흐르지 않는 영역을 차단(cut-off) 동작영역이라고 한다.
    만약 트랜지스터에 그림 1과 같이 직류 전압만이 아니라 교류 전압도 같이 입력되는
    상황을 생각해보자. 그러면 과 바뀌므로 동작점 ※부하선은 특성곡선위에 그려지는 출력 전류()대 전압()의 그래프로 부하선과 특성곡선의 교점을 동작점이라고 하며 이는 회로가 동작할 때의 전압 및 전류의 제약을 나타낸다.
    이 변하게 되고 그림 2에서 0.5mA에서 0.4mA로 변하는 것과 같이 증폭이 된다. 하지만 0.6mA로 변할 때에는 증폭이 덜 되는 것을 볼 수 있다. 이때 출력 파형 입력 파형이 찌그러진 모양이 된다.
    그림 1의 회로는 잘 쓰이지 않고 증폭회로의 안정성을 높이기 위해 그림 3-(a)와 동작점을 계산하기 위해 그림 3-(b)의 회로를 이용해 실제적인 이미터 접지 증폭기를 구성할 수 있다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 빛의 속도 측정 실험 결과 보고서

    목차

    1. 빛 속도 측정의 역사
    2. 푸코의 방법
    3. 장비
    4. 설치와 정렬

    본문내용

    ●갈릴레오 (Galileo)
    역사적으로 오랫동안 사람들은 빛의 속도가 무한하다고 추측하였다고 생각된다. 이러한 가정에 처음으로 의문을 제기한 사람은 유명한 이탈리아 물리학자인 갈릴레오이다. 그는 빛의 속도를 실제로 측정할 수 있는 방법을 제시하였다.
    그 방법은 매우 간단하다. 두 사람 (A 와 B라고 부르자)이 뚜껑 씌운 등불을 들고 약 1마일 정도 떨어져 있는 산봉우리 위에 올라간다. 먼저 A가 등불의 뚜껑을 벗기고, B는 A의 불빛을 보자마자 자기 자신의 등불의 뚜껑을 벗긴다. A는 B의 등불을 보면 뚜껑을 덮는다. A의 불이 보이는 시간을 측정하여, 두 봉우리 사이의 거리의 두 배를 시간으로 나누어주면 빛의 속도를 알 수 있다.
    그러나 이 시간은 빛의 속도에 의한 것 뿐 아니라 인간의 반응시간도 포함되어 있어, 갈릴레오는 오직 빛의 속도가 인간의 반응 속도 보다 매우 빠르다는 것 (이러한 과정을 통해 측정할 수 있는 속도 보다 매우 크다는 것)만 알 수 있었다. 비록 갈릴레오는 빛의 속도의 근사값을 구하지 못하였어도, 그의 실험은 빛 속도 측정의 장을 열었다. 또한 실험의 결과로 중요한 점을 알게 되었는데, 그것은 큰 속도를 정확히 측정하려면 긴 거리에 대하여 측정하여야 한다는 것이다.

    ●뢰머 (Romer)
    1675년 덴마크의 천문학자 뢰머(Olaf Romer)에 의하여 처음으로 빛의 속도가 성공적으로 측정되었다. 뢰머는 목성의 달 중 하나인 이오의 월식의 관측 자료에 빛 속도 측정의 기반을 두었다. 이오는 목성 주위를 도는데, 목성이 지구와 이오 사이에 있는 동안 이오가 보이지 않는 월식이 일어난다. 뢰머는 이 월식이 일어나는 시간이, 지구가 목성에서 멀어질 때 보다 목성쪽으로 향할 때, 짧아진다는 것을 알아냈다. 그는 이러한 현상이 빛 속도가 유한하기 때문에 생기는 것이라고 바르게 해석하였다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 전자선 편향 실험 결과 보고서

    목차

    1. 실험 목적
    2. 실험원리
    3. 실험장치
    4. 실험방법
    5. 측정값
    6. 실험 결과 및 분석
    7. 결론 및 검토
    8. 질문 및 토의
    9. 참고문헌 및 출처

    본문내용

    1. 실험 목적
    전자의 질량을 직접 측정하는 것은 매우 어려운 일이나 전자의 기본전하를 이용하여 질량을 계산할 수 있다. 전자선 편향실험은 전기장과 자기장에서 전자의 진행방향이 편향되는 현상을 관찰하고 이러한 현상을 이용하여 전자의 e/m과 전자의 속도를 v를 측정하는 것을 목표로 한다.

    2. 실험원리
    2-1. 전기장에 의한 편향
    균일한 전기장의 전자는 전하에 의하여 F=Eq(q=e)의 힘을 받게 된다. 속도 v의 전자가 전압V인 평행판 축전기형태의 편향전극(거리d) 내부를 진행하게 되면 내부전기장E(U/d)의한 편향력F(Ee)에 전자에 가해져 그 경로는 편향되며 아래 식1와 같이 계산 할 수 있다.

    2-2. 자기장에 의한 편향
    균일한 자기장B내부를 수직으로 운동하게 되면 대전입자(q)는 로렌쯔힘(Bqv)에 의하여 원형경로을 이루게 된다
    실험에서 질량m이고 전하e를 가지는 전자가 속도v로 균일한 자기장B 속을 수직으로 운동하게 되면 로렌쯔힘(Bev)에 의하여 그 경로는 회전반경r을 가지고 편향되게 된다.

    3. 실험장치
    1. Tube (진공관) —1개
    2. High voltage power supply 5 kV —2대
    3. Helmholtz pair of coils —1조
    4. DC power supply 20 V, 5 A —1대
    5. Electroscope 1 Analogue multimeter —1대

    4. 실험방법
    * 주의사항: 시험에서 장치의 연결전 고저압발생기와 모든 전자기기의 전압조정기 수치가 “0”의 위치에 있는 것을 확인한 후 장치를 연결한다.

    4-1. 전기장에 의한 편향실험
    그림 3과 같이 창치를 구성하여 애노드전압UA와 전기장을 구하기 위한 전압U와 편향된 좌표 x,y를 측정 하여 식1를 이용 전자의 속도v를 계산한다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • Voltage Divider 회로 실험 결과 보고서

    목차

    1. 실험 목적
    2. 실험 원리
    3. 실험 도구 및 재료
    4. 실험 방법
    5. 측정값 및 실험결과
    6. 논의
    7. 결론
    8. 참고 문헌

    본문내용

    1. 실험 목적
    Waveform generator, oscilloscope, multimeter, 전원 공급기, bread board의 사용벙을 익히며 저항 값을 읽는 법을 배우고 Voltage divider와 adder 회로에서 물리량을 측정

    <중 략>

    보통 직류와 교류를 같이 사용하진 않지만, 실험에서는 그림 2와 같은 직류와 교류를 혼합한 회로를 생각해야 할 필요가 있다. 이때는 중첩의 원리(principle of superstition)을 사용하는 것이 유리하다고 볼 수 있다. 이는 2개 이상의 전원을 포함하는 회로에서는 회로 내의 임의의 점에서의 전류 또는 전압은 각각의 전원이 개별적으로 작용했을 때의 전류/전압을 합한 값과 같다는 원리이다.

    <중 략>

    상대오차가 표 4의 세 번째, 표 5의 세 번째 값, 표 7의 두 번째 값을 제외하고는 10% 이내로 나와 유의미한 값이 나왔다고 생각해 볼 수 있다. 하지만 위에 언급한 값에 대해서는 오차의 원인을 생각해 볼 필요가 있는데 유독 전기용량이 47, 47인 축전기에서만 오차가 크게 나타났는데 정확한 오차의 원인을 밝힐 수 없지만 예측되는 오차의 원인에 대해서 생각해 볼 수 있다.
    먼저 같은 47 축전기를 사용한 값 중 100kHz에서는 3.77%로 정상범위내에서 나왔으나 1kHz의 경우 11.7%가 되었다. 이를 통해 주파수가 작을 때, 전기용량이 작을 때 오차가 발생했고 이는 capacitor의 임피던스가 가장 큰 10 으로 멀티미터의 저항과 다른 저항에 대해서도 고려해야 할 정도로 큰 임피던스이므로 이러한 오차가 생겼다고 생각한다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 성인간호학 실습 CASE STUDY (침샘암)

    목차

    <시나리오의 질병에 대한 문헌고찰>
    1) 환자 질환의 원인
    2) 환자 질환의 병태생리
    3) 환자에게 시행된 검사 및 전·후 간호내용
    4) 환자에게 시행할 수 있는 내·외과적 치료내용
    5) 환자에게 사용한 약물
    6) 환자의 질환에서 나타날 수 있는 합병증 및 유발원인

    <간호과정 적용 및 임상적 추론>
    1) 환자의 객관적·주관적 자료수집 결과를 작성하시오.
    2) 간호문제 목록의 우선순위에 따라 간호진단을 설정 하시오.
    3) 우선순위에 따라 간호 중재를 계획하시오.
    4) 학생이 계획한 간호중재를 수행하고 기록하시오.
    5) 간호평가 결과를 기록하시오.

    본문내용

    1) 환자 질환의 원인

    침샘암(salivary gland cancer)이란 주로 이하선을 비롯한 주타액선과 소타액선에서 발생하는 악성종양을 의미하며, 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았다.
    방사선에 노출된 과거력이 발생 가능성을 높인다고 알려져 있으며, 또한 흡연이 몇몇 종류의 타액선암과 관련이 있는 것으로 알려져 있으며 타석증이나 만성 염증을 앓는 경우에도 침샘암의 발병 가능성이 높아진다.
    이 환자의 경우, 과거 흡연했던 경험이 영향을 끼쳤을 것이라 추정한다.

    <중 략>

    ① ABGA
    <검사 전 간호>
    – 특별한 준비사항은 없으나, 산소 치료 중이라면 채혈 전 약 30분간 산소 치료를 중단하고 실내 공기를 호흡하는 상태에서 채혈을 진행한다.
    – 주로 손목 안쪽의 요골동맥을 통해 동맥혈을 채취하는 것에 대해서 설명한다.
    <검사 후 간호>
    – 채혈을 한 후에는 채혈 부위를 적어도 5분간 압력을 주어 지혈한다. 왜냐하면, 동맥으로 혈액이 확산되어 나가므로 출혈이 멈추기까지 시간이 다소 걸릴 수 있기 때문이다.
    – 만약, 이상 범위에 속한다면 동맥혈 가스 분석 정상범위에 도달 할 수 있도록 치료가 필요함에 대해 설명한다.

    ② 소타액선 조직검사
    <검사 전 간호>
    – 의심되는 질환을 진단하기 위해서 시행하는 검사임을 설명한다.
    – 소타액선의 위치와 검사 방법에 대해서 구체적으로 설명한다.
    – 소타액선 검사 후에 발생할 수 있는 부작용(구강 출혈, 입술의 감각저하 등)이 나타날 수 있음에 대해 설명한다.
    <검사 후 간호>
    – 출혈 증상이 있는지 사정한다.
    – 구강 간호를 시행한다.
    – 충분한 휴식을 제공한다.

    ③ 혈액 검사
    <검사 전 간호>
    – 환자에게 검사 목적을 설명한 후 손 위생을 시행한다.
    – 채혈은 용혈을 막기 위해 22G 이상의 바늘을 이용하여 무균술을 수행하며 채혈한다.
    – 채혈 과정에서 오염되지 않도록 주의한다.
    <검사 후 간호>
    – 채혈한 혈액을 혐기성과 호기성 배양병에 10ml씩 나누어 주입한다.
    – 사용한 물품을 정리하고 손 위생을 실시한다.
    – 출혈이 멈출 때까지 천자부위에 압력을 가한다.
    – 만약 환자에게 어지러움과 같은 증상이 나타난다면 충분한 휴식을 취하도록 한다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • Transistor를 이용한 회로 실험 결과 보고서

    목차

    1. 실험 목적
    2. 실험 원리
    3. 실험 도구 및 재료
    4. 실험 방법
    5. 측정값 및 실험 결과
    6. 논의 및 검토
    7. 결론
    8. 참고문헌 및 출처

    본문내용

    1. 실험 목적
    트랜지스터를 이용한 회로들을 구성하고 물리량들을 측정함으로써 트랜지스터의 기본적인 동작원리와 3가지 동작모드 그리고 증폭특성에 대해 이해한다.

    2. 실험 원리
    1) 트랜지스터의 증폭작용
    트랜지스터의 가장 핵심적인 기능은 전류 증폭기로서의 기능이다. 트랜지스터를 이용하여 적절한 회로를 구성하면 베이스 전류가 입력전류이고 컬렉터 전류를 출력 전류로 할 때 다음과 같은 관계식이 성립한다.
    (는 전류 증폭률) (2.1)
    트랜지스터 회로의 전류 증폭률을 계산함으로써 회로의 동작 특성을 확인할 수 있다.

    2) 이미터 공통(common emitter)회로
    그림 1의 트랜지스터는 3가지 동작영역을 갖는다는 것을 알 수 있다. 컬렉터 전류와 베이스 전류가 의 관계를 갖는 영역을 선형 동작영역(활성 영역), 컬렉터 전류와 베이스 전류가 의 관계를 갖지 않는 포화 동작영역, 베이스 전류가 주어지지 않아 컬렉터 전류도 흐르지 않는 영역을 차단(cut-off) 동작영역이라고 한다.
    만약 트랜지스터에 그림 1과 같이 직류 전압만이 아니라 교류 전압도 같이 입력되는
    상황을 생각해보자. 그러면 과 바뀌므로 동작점 ※부하선은 특성곡선위에 그려지는 출력 전류()대 전압()의 그래프로 부하선과 특성곡선의 교점을 동작점이라고 하며 이는 회로가 동작할 때의 전압 및 전류의 제약을 나타낸다.
    이 변하게 되고 그림 2에서 0.5mA에서 0.4mA로 변하는 것과 같이 증폭이 된다. 하지만 0.6mA로 변할 때에는 증폭이 덜 되는 것을 볼 수 있다. 이때 출력 파형 입력 파형이 찌그러진 모양이 된다.
    그림 1의 회로는 잘 쓰이지 않고 증폭회로의 안정성을 높이기 위해 그림 3-(a)와 동작점을 계산하기 위해 그림 3-(b)의 회로를 이용해 실제적인 이미터 접지 증폭기를 구성할 수 있다.
    그림 3의 회로에서 어떤 이유로 Ic 값이 증가하면 위의 가정에 의해 RE 양단의 전압강하가 커져 이미터의 전위가 높아지므로 Vbe 값이 줄고 따라서 Ib 값도 줄게 된다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 영양 건강문제와 비만에 대한 보고서

    목차

    1. 서론

    2. 본론
    1) 정의
    2) 원인
    3) 증상
    4) 진단/검사
    5) 치료
    6) 경과/합병증
    7) 나의 영양 건강생활 및 문제점

    3. 결론

    4. 참고문헌

    본문내용

    I. 서론
    비만은 건강관리를 위해서 가장 중요한 쟁점이 되고 있으며 음식문화, 운동부족, 잘못된 식사습관 등의 바쁜 현대 생활로 인해 유병률이 높아지고 있다. 특히 40, 50대 중장년층의 복부비만과 소아비만이 큰 문제로 제기되고 있다. 그래서 우리는 비만에 대한 관심이 필요하다.

    Ⅱ. 본론
    1. 정의
    비만은 단순히 체중이 많이 나가는 것보다는 ‘체내에 과다하게 많은 양의 체지방이 쌓인 상태’를 의미한다. 근육량이 많고 체지방 증가가 없는 드문 경우에는 체중이 많이 나가더라도 비만이라고 할 수 없다. 체질량지수(Body mass index: 체중(kg)을 신장(m)의 제곱으로 나눈 값)가 25 이상이면 비만으로 정의한다(서양인은 30 이상이며, 인종간의 차이를 고려하여 우리나라에서는 25 이상을 비만으로 정의한다.) 최근에는 전신의 체지방 축적보다 ‘복부 비만’이 중요하다는 사실이 알려졌다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • RC & Resonance Circuits실험 결과 보고서

    목차

    1. 실험 목적
    2. 실험 원리
    3. 실험 도구 및 재료
    4. 실험 방법
    5. 측정값 및 실험결과
    6. 논의
    7. 결론
    8. 참고 문헌

    본문내용

    1. 실험 목적
    회로를 해석할 때에는 회로소자들의 값이나 교류 전원의 주파수는 일정하다는 가정 하에 하였다. 하지만 실제로는 고정된 주파수만 사용하는 것이 아닌 어떤 범위 안의 여러 주파수를 사용하게 되고 주파수에 따라 전류의 값 등이 바뀌게 된다. 축전기, 코일 Resonance circuit의 경우, 저항과 function generator의 배열에 따라 달라지는 low, high, band pass filter의 특징을 고전역학적인 수식과 각 주파수에 따른 전류의 그래프를 그려봄으로써 이해한다.

    3. 실험 도구 및 재료
    Function generator, oscilloscope, multimeter, breadboard, 전선 4개, 100, 10축전기
    1k, 510, 100저항, 1코일

    4. 실험 방법
    실험1. RC filter (low pass)
    1. 그림 1과 같은 회로를 구성한다.
    2. AC 주파수를 전압의 변화가 생길 때부터 변화가 매우 작아질 때까지 변화시키면서 a의 Vp-p측정한다.
    3. 측정 결과를 그래프로 그린다. (x축 log scale로 변환)
    4. 저항을 510, capacitor을 10nF으로 교체하여 2를 반복한다.
    5. 정 결과를 그래프로 그린다. (x축 log scale로 변환)

    실험2. RC filter(high pass)
    1. 그림 2와 같은 회로를 구성한다.
    2. AC 주파수를 전압의 변화가 생길 때부터 변화가 매우 작아질 때까지 변화시키면서 a의 Vp-p측정한다.
    3. 측정 결과를 그래프로 그린다. (x축 log scale로 변환)
    4. 저항을 510, capacitor을 10nF으로 교체하여 2. 를 반복한다.
    5. 측정 결과를 그래프로 그린다. (x축 log scale로 변환)
    6. Low pass, high pass 측정 결과를 그래프로 나타내고, 그래프에서 얻은 cut-off frequency의 이론값과 비교한다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • op amp를 이용한 여러가지 회로 실험 결과 보고서(op amp2)

    목차

    1. 실험 목적
    2. 실험 원리
    3. 실험 재료 및 도구
    4. 실험 방법
    5. 측정값 및 실험결과
    6. 질문 및 토의
    7. 결론
    8. 참고 문헌 및 출처

    본문내용

    1. 실험 목적
    Difference amplifier(비교기), inverting summing amplifier(반전 가산 증폭기), 미분기, 적분기를 구성하고 입력전압과 출력전압을 비교함으로써 각 회로의 성질들을 이해한다.

    3. 실험 재료 및 도구
    OP07 op-amp(8-pin DIP) , 브레드 보드, 100저항 1개, 10저항 4개, 1저항 2개, 2.2저항 1개, 22저항 1개, 가변저항 3개, 많은 양의 점퍼선, 직류 전원, 오실로스코프, 멀티미터, 함수 발생기, 5nF 축전기 1개, 휴대폰 카메라

    4. 실험 방법
    실험 1. Difference amplifier(비교기)
    1. 그림 1과 같은 회로의 저항을 , 으로 설정하고 OPamp의 전원전압을 로 구성한다.
    2. 과 를 가변저항을 이용한 voltage divider로 구성하고, 를 고정한 후 값을 변화시키며 출력전압을 측정한다.
    3. 고정된 입력값을 바꾸고, 실험 과정 2를 반복한다.

    실험 2. Inverting summing amplifier(반전 가산 증폭기)
    1. 그림 1과 같은 회로의 저항을 으로 설정하고 OPamp의 전원전압을 로 구성한다.
    1. , , 를 가변저항을 이용한 voltage divider로 구성하고. , 전압을 고정한 후 출력전압을 측정한다.
    2. 를 으로 바꾼 후 실험 과정 2번을 반복한다.

    실험 3. 미분기(differentiator) 및 적분기(integrator)
    1. 미분기 회로(그림 5)를 구성하고 OPamp의 전원전압=
    공급 전압 Vin의 sine 파형에서 주파수(100Hz- 30kHz)를 바꾸어가며 출력전압 Vout의 peak to peak 전압과 Vin과 Vout의 위상차를 관측한다.
    2. 출력 파형이 일그러지는 주파수를 찾고 그 이유를 설명한다. (cutoff frequency)

    출처 : 해피캠퍼스