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마이크로프로세스 ) 타이머/카운터 3을 9비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정하고, 내부 클럭을 64분주시켜 Duty 비가 65%인 구형파를 만들어서 OC3A 핀으로 정상 출력하고자 한다. 필요한 레지스터 값을 설정하시오.2025.01.281. 마이크로프로세서 타이머/카운터 3 설정 마이크로프로세서Ⅰ타이머/카운터 3을 9비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정하고, 내부 클럭을 64분주시켜 Duty 비가 65%인 구형파를 만들어서 OC3A 핀으로 정상 출력하고자 한다. 필요한 레지스터 값을 설정하시오. 2. 9비트 Fast PWM 모드 설정 타이머/카운터 3를 9비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정하고, 내부 클럭을 64로 분주하여 65% 듀티 사이클의 구형파를 OC3A 핀으로 출력하기 위한 레지스터 값을 설정하는 방법은 다음과 같다. 3. 출력 비교 모드 설...2025.01.28
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현의 진동2025.01.291. 현의 진동 실험 1에서는 서로 다른 주파수에 대한 전파속도가 일치하지 않았다. 전파속도의 평균과 표준편차는 각각 86.614m/s와 3.324m/s로 계산되었다. 실험 2에서는 추의 무게에 따라 실이 늘어난 길이의 평균값이 전체 길이의 약 0.45%였으며, 이로 인한 속도 계산의 정밀도 영향은 크지 않았다. 하지만 v_i''와 v_i' prime 은 상대오차 10-20% 수준으로 잘 일치하지 않았다. 오차의 주요 원인은 실의 정확한 수평 유지와 길이 측정의 어려움으로 분석되었다. 1. 현의 진동 현의 진동은 매우 복잡한 물리적...2025.01.29
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성인간호학 심장파트 심전도(EKG) 총 요약정리 (심실조기수축, 심실세동 등 모든것)2025.05.041. 심방조동 심방수축수 250~350회/분, 심방 내 회귀 현상에 규칙적 심방리듬 2. 심실수축 심실수축수 60~150회/분, 심방 자극이 방실결절에서 차단되는 정도에 따라 규칙적, 불규칙적 3. P파 규칙적, 톱니바퀴 모양의 조동파(flutter wave, f파) 4. QRS파 파형은 정상이며 규칙적, 불규칙적 5. 방실결절 전도 심방자극이 방실결절에서 규칙적으로 전달되면 심장리듬은 규칙적, 불규칙적으로 전달되면 리듬도 불규칙적 6. 심방세동 심방수축수 불규칙적, 빠른 세동파(350~600회/분), 심실수축수 방실결절에서 차단(...2025.05.04
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심전도 판독 방법2025.04.281. 심전도(EKG) 정의 및 구성 요소 심전도는 심장의 전기적 활동을 파형으로 나타낸 것으로, P파, PR간격, QRS파, ST분절, T파 등의 구성 요소로 이루어져 있다. 심장근육의 전도를 평가하는 데 가장 효율적인 진단 방법이다. 2. 심전도 시행 과정 표준 심전도에 따라 전극을 사지와 흉부 6개 부위에 부착하여 기본 12 유도(양극 사지 유도, 중폭 단극 사지 유도, 흉부유도)로 심전도를 시행한다. 이 중 Lead II 유도에서 QRS파가 가장 높게 나타나기 때문에 이를 주로 사용한다. 3. 심전도 판독 방법 심박동수 계산,...2025.04.28
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홍익대학교 IT시스템설계(실험5) 최종프로젝트 PFC설계2025.04.261. 전압파형 첫번째 그래프를 통해 전압파형이 기대했던 모양과 동일한 것을 알 수 있습니다. 2. 전압오차 두번째 그래프를 통해 처음에는 전압오차가 커서 10V로 Limiter시킨 IL의 지령치가 출력되며 동시에 overshoot가 발생함을 확인할 수 있습니다. 3. 정상상태 마지막 그래프에서는 과도상태를 지나 정상상태에서 입력전압과 전류가 동상을 이루며 power factor가 1로 유지되는 것을 확인할 수 있습니다. 1. 전압파형 전압파형은 전기 회로에서 전압이 시간에 따라 변화하는 모습을 나타내는 그래프입니다. 이는 전기 시스...2025.04.26
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심전도 보고서_ 심방조동 (Atrial Flutter)2025.01.281. 정상 EKG 분석 EKG 분석에서 정상 EKG의 특징은 심박동 수 96회/분(60~100회/분), P파 지속시간 0.06초(0.06~0.12초), PR간격 0.12초(0.12~0.2초), QRS파 지속시간 0.06초(0.06~0.12초), 전도는 정상이며 리듬은 규칙적이다. 2. 심방조동 EKG 분석 심방조동의 심전도상 특징은 심박동 수 심방수축 252회/분, 심실수축 132회/분(심방수축 250~350회/분, 심실수축 125~175회/분), P파는 톱니바퀴 모양으로 규칙적인 조동파(F파), QRS파는 0.04초로 정상 형태이...2025.01.28
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[중앙대전전][전기회로설계실습][예비보고서]-10.RLC회로의 과도응답 및 정상상태응답2025.05.151. RLC 직렬회로의 과도응답 및 정상상태응답 이 실습에서는 저항, 인덕터, 커패시터로 구성된 RLC 직렬회로의 과도응답과 정상상태응답을 이해하고 실험으로 확인하는 것이 목적입니다. 실습에서는 RLC 회로의 공진주파수, 감쇠상수, 진동주파수 등을 계산하고 입력 신호에 따른 각 소자의 전압 파형을 시뮬레이션하고 측정하는 내용이 포함됩니다. 2. RLC 직렬회로의 공진주파수 및 임계감쇠 저항 계산 RLC 직렬회로에서 공진주파수와 임계감쇠가 되는 저항 값을 계산하는 방법이 설명되어 있습니다. 공진주파수는 인덕터와 커패시터의 값으로 결정...2025.05.15
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회로이론응용및실험레포트 7. RC 회로 및 RLC 회로의 주파수 응답 특성2025.05.151. 과도응답(transient response) 과도응답에 대한 실험은 회로가 어떤 입력 신호에 대하여 시간에 따라 어떻게 변화하는지를 측정하는 실험으로, 회로의 시간 응답(time response)을 측정하는 실험이었다. 시간 응답은 보통 그래프의 형태로 나타내며, 시간 응답 그래프의 가로 축이 시간축이 된다. 2. 주파수 응답 주파수 응답은 정현파 형태의 주파수가 변화할 경우 정현파 입력신호에 대한 회로 정상상태 응답을 본다. 입력 주파수가 변화함에 따라 출력신호의 Gain과 위상차가 변하며 전달함수를 이용하면 Time dom...2025.05.15
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[고려대학교 전기회로] 13단원 정리본2025.05.031. Laplace 변환을 이용한 회로 분석 Laplace 변환을 이용하여 회로 분석을 수행할 수 있습니다. 저항, 인덕터, 캐패시터 등 회로 요소의 s-domain 표현을 통해 회로 방정식을 세우고 해결할 수 있습니다. 또한 회로의 자연 응답, 계단 응답, 과도 응답 등을 분석할 수 있습니다. 2. 회로의 전달 함수 회로의 전달 함수는 입력 신호의 Laplace 변환과 출력 신호의 Laplace 변환의 비율로 정의됩니다. 전달 함수를 통해 회로의 주파수 응답 특성을 분석할 수 있으며, 부분 분수 전개를 이용하여 시간 영역 응답을 ...2025.05.03
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A+ 받을 수 있는 중앙대학교 전기회로설계실습 설계실습 10. RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답2025.05.151. RLC 회로의 과도응답 및 정상상태 응답 RLC회로의 과도응답 및 정상상태 응답을 측정하였다. 또한 특정 주파수에서의 R,L,C에서의 전압의 크기와 위상을 확인하고 이론과 비교하였다. 그리고 LC회로의 공진을 확인하였다. 전체적으로 L=10mH, C=10.2nF에서 오차 5%이내를 만족하였으나 임계감쇠의 저항값과 정현파에서 인덕터의 크기, 위상 축전기의 위상, LC 회로의 공진주파수에서 5%보다 큰 오차율을 보였다. 저감쇠, 임계감쇠, 과감쇠 상황에서의 실험 결과와 이론값을 비교하였으며, 정현파 입력에서의 R, L, C의 크기...2025.05.15