実験・計測・分析方法(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
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物理、化学、情報、工学における基礎的な原理や現象を明らかにするための実験手法、実験手順について説明できる。 |
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実験装置や測定器の操作、及び実験器具・試薬・材料の正しい取扱を身に付け、安全に実験できる。 |
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実験データの分析、誤差解析、有効桁数の評価、整理の仕方、考察の論理性に配慮して実践できる。 |
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考察・レポート作成(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
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実験テーマの目的に沿って実験・測定結果の妥当性など実験データについて論理的な考察ができる。 |
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実験ノートや実験レポートの記載方法に沿ってレポート作成を実践できる。 |
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実験データを適切なグラフや図、表など用いて表現できる。 |
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実験の考察などに必要な文献、参考資料などを収集できる。 |
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実験・実習に関わる態度(工学実験技術(各種測定方法、データ処理、考察方法))
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実験・実習を安全性や禁止事項など配慮して実践できる。 |
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3
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個人・複数名での実験・実習であっても役割を意識して主体的に取り組むことができる。 |
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3
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共同実験における基本的ルールを把握し、実践できる。 |
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レポートを期限内に提出できるように計画を立て、それを実践できる。 |
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3
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3
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電子回路の構成素子(電子回路)
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ダイオードの特徴を説明できる。 |
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バイポーラトランジスタの特徴と等価回路を説明できる。 |
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FETの特徴と等価回路を説明できる。 |
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増幅回路(電子回路)
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利得、周波数帯域、入力・出力インピーダンス等の増幅回路の基礎事項を説明できる。 |
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0
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0
|
トランジスタ増幅器のバイアス供給方法を説明できる。 |
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演算増幅器(電子回路)
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|
演算増幅器の特性を説明できる。 |
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2
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演算増幅器を用いた基本的な回路の動作を説明できる。 |
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発振・変調・復調回路(電子回路)
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|
発振回路の特性、動作原理を説明できる。 |
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変調・復調回路の特性、動作原理を説明できる。 |
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0
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0
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電子の性質(電子工学)
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|
電子の電荷量や質量などの基本性質を説明できる。 |
0
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3
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エレクトロンボルトの定義を説明し、単位換算等の計算ができる。 |
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3
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0
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原子の構造(電子工学)
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|
原子の構造を説明できる。 |
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3
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パウリの排他律を理解し、原子の電子配置を説明できる。 |
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0
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0
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固体の構造(電子工学)
|
|
結晶、エネルギーバンドの形成、フェルミ・ディラック分布を理解し、金属と絶縁体のエネルギーバンド図を説明できる。 |
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3
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0
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金属(電子工学)
|
|
金属の電気的性質を説明し、移動度や導電率の計算ができる。 |
0
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半導体(電子工学)
|
|
真性半導体と不純物半導体を説明できる。 |
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0
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0
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2
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0
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半導体のエネルギーバンド図を説明できる。 |
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3
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0
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0
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0
|
半導体デバイス(電子工学)
|
|
pn接合の構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてpn接合の電流―電圧特性を説明できる。 |
0
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0
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3
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バイポーラトランジスタの構造を理解し、エネルギーバンド図を用いてバイポーラトランジスタの静特性を説明できる。 |
2
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0
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電界効果トランジスタの構造と動作を説明できる。 |
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0
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0
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計測の基礎(計測)
|
|
計測方法の分類(偏位法/零位法、直接測定/間接測定、アナログ計測/ディジタル計測)を説明できる。 |
0
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0
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精度と誤差を理解し、有効数字・誤差の伝搬を考慮した計測値の処理が行える。 |
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2
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単位系と標準(計測)
|
|
SI単位系における基本単位と組立単位について説明できる。 |
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計測標準とトレーサビリティの関係について説明できる。 |
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0
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0
|
電圧・電流の測定(計測)
|
|
指示計器について、その動作原理を理解し、電圧・電流測定に使用する方法を説明できる。 |
0
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0
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倍率器・分流器を用いた電圧・電流の測定範囲の拡大手法について説明できる。 |
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0
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0
|
A/D変換を用いたディジタル計器の原理について説明できる。 |
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3
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抵抗、インピーダンスの測定(計測)
|
|
電圧降下法による抵抗測定の原理を説明できる。 |
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0
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0
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ブリッジ回路を用いたインピーダンスの測定原理を説明できる。 |
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0
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電力、電力量の測定(計測)
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|
有効電力、無効電力、力率の測定原理とその方法を説明できる。 |
0
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0
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電力量の測定原理を説明できる。 |
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0
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波形観測(計測)
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オシロスコープの動作原理を説明できる。 |
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計測技術(電気・電子系【実験実習】)
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電圧・電流・電力などの電気諸量の測定が実践できる。 |
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2
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抵抗・インピーダンスの測定が実践できる。 |
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4
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0
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4
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オシロスコープを用いて実際の波形観測が実施できる。 |
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0
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0
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0
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0
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3
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4
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2
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4
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電気・電子系の実験を安全に行うための基本知識を習得する。 |
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3
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4
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2
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4
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電気回路(電気・電子系【実験実習】)
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キルヒホッフの法則を適用し、実験結果を考察できる。 |
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0
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3
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4
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0
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0
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0
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0
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4
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分流・分圧の関係を適用し、実験結果を考察できる。 |
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0
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0
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0
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0
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3
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4
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0
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4
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ブリッジ回路の平衡条件を適用し、実験結果を考察できる。 |
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0
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0
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0
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3
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4
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0
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0
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0
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4
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重ねの理を適用し、実験結果を考察できる。 |
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0
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0
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3
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4
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0
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0
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4
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インピーダンスの周波数特性を考慮し、実験結果を考察できる。 |
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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3
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4
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0
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0
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0
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4
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共振について、実験結果を考察できる。 |
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0
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0
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0
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3
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4
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0
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0
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0
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0
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4
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0
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電子回路(電気・電子系【実験実習】)
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増幅回路等(トランジスタ、オペアンプ)の動作に関する実験結果を考察できる。 |
2
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0
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0
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0
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0
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3
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0
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4
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2
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0
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0
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0
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0
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4
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0
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論理回路の動作について実験結果を考察できる。 |
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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3
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0
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4
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2
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0
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0
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4
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0
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ダイオードの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 |
0
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0
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0
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0
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0
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0
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3
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4
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0
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0
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0
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0
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0
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4
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0
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トランジスタの電気的特性の測定法を習得し、その実験結果を考察できる。 |
0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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3
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4
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0
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0
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0
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0
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0
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4
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0
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ディジタルICの使用方法を習得する。 |
0
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0
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0
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3
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4
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4
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