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  • 색채심리와 현대생활 요점정리
    A 빛과 색1. 빛과 색의 개념빛의 개념- 0.4~0.75 마이크로미터(um)의 영역을 가진 적외선부터 가시광선을 지나 자외선까지의 전자기파이며 광자의 흐름 행동으로 설명되는 이중성적 에너지의 한 형태를 말함색(色)의 개념- 색 : 눈이 빛에 대해 느끼는 지각의 하나- 색지각 : 빛이 우리 눈의 망막을 자극해서 시감각을 일으킬 수 있는 복사 현상- 인간이 색을 느끼기 위해서는 빛, 물체, 시각 필요(색지각의 3요소)가시광선- 육안으로 볼 수 있는 보통 광선- 가시광선의 파장의 범위나 빛은 사람에 따라 다소 다르나, 대체로 빨강. 주황 노랑 초록·파랑·남보라색으로 보임2. 색채 현상 및 색의 분류색채 현상- 가시광선에 의해서 나타난 결과 - 색채 현상의 종류 : 반사(Rellection), 흡수(Absorption), 투과(Permeability), 굴절(Refraction), 회절(Diraction), 산란 및 확산(Scallering), 간섭 interference)색채 현상의 물리적 분류- 평면색(Film color) : 면색, 인간의 색지각에 있어서 순수한 자극색- 표면색(Surlace color) : 인간이 사물을 지각할 수 있도록 사물의 질감이나 상태를 나타내는 색- 공간색(Volume color) : 빛을 투과시키는 물체를 통과해서 나오는 빛에 의해 지각되는 색- 경영색(Mirrored color) : 광택이 나는 투명한 물질의 표면에 나타나는 완전 반사에 가까운 색- 무채색(Achromatic Color) : 흰색, 검정색, 회색으로 색상과 채도가 없는 색으로 명도로만 구별- 유채색(Chromatic Color) : 색의 3속성(색상, 채도, 명도)을 모두 지님- 색의 3속성 : 색상(Hue), 명도(Lighiness Value), 채도(Saturation/Chroma)3. 생활 속 색채의 심리- 빛의 반사(Reflection) : 거울은 정반사(Regular reflection)로 평면에 입사한 빛이 정반대의 단일 방향으로만 고르게 반사되는 현상상의 색을 동시에 볼 때 각 색상의 차이가 크게 느껴지는 현상- 명도 대비 : 명도가 다른 두 색이 서로 영향을 주어 색채들 사이의 차이를 느끼게 하는 현상- 채도 대비 : 본래의 색상이 더 선명하게 보이거나 탁하게 보이는 현상- 보색 대비 : 서로의 색을 방해하지 않고 가장 순수하고 생기 있게 느끼게 하는 효과2. 색채 대비(2)- 계시 대비 : 연속적으로 두 가지 색을 보았을 때 생기는 대비현상- 한난 대비 : 색의 차고 따뜻함에 따라 변화가 오는 현상 - 면적 대비 : 면적의 비율에 따라서 색채를 달리 느끼는 것- 연변 대비 : 색과 색이 접하는 경계부위에서 강한 색채 대비 현상이 나타나는 것3. 생활 속 색채의 심리- 색상 대비 : 노랑색과 빨강색, 파란색의 색상 대비를 보여주고 있음- 한난 대비 : 색의 온도감이 더욱 강조되어 느껴지게 됨D 색의 혼합 및 채계1. 색채의 혼합색의 혼합- 색과 색이 혼합하여 만든 색을 혼합색'이라 함- 삼원색을 혼합하여 여러 가지 색을 만들 수 있음- 색료의 삼원색, 색광의 삼원색- 물리적인 보색관계, 색상환에서는 서로의 중간단계중간혼합- 회전혼합과 병치혼합으로 나뉜다- 외부조건에 따라 색이 혼합된 것처럼 보이는 것감법혼색(감산혼합)- 색료의 삼원색인 빨강, 파랑, 노랑을 섞는 것(Cyan, Magenta, Yellow)- 삼원색을 여러 강도로 섞으면 어떤 색도 만들 수 있음가법혼색 (가산혼합)- 색과의 삼원색인 빨강, 녹색, 파랑을 섞어 만든 색- 빛의 강도와 양을 조절 함으로서 다양한 색을 얻을 수 있음2. 색채의 체계색의 체계- 색을 좀더 쉽게 파악하고 편리하게 사용하기 위해 만든 개념- 둥근 원주형의 색상환이 가장 일반적인 방법먼셀의 색체계- 시감을 바탕으로 색을 분류하는 체계- 기호 표기법 : 색상(Hue), 명도(Value), 채도(Chroma)의 순서대로 HV/C오스트발트의 색체계- 색링의 비율을 따라 만든 체계- 흰색(W), 검정(B), 완전색(C)의 혼합으로 표기- 흰색, 검정, 순색의 각 꼭지점을 기준병적인 색으로 인식- 심신이 괴로운 사람이 좋아하는 색- 기분을 고조시키기도 하고 마음의 평온을 찾아주기도 함검정- 비즈니스 모임, 의례적인 자리의 색- 원색들과 배치하면 대비효과가 있어 강한 인상을 줄 수 있음흰색- 경쾌해 보이기도 하지만 능률을 떨어뜨리기도 함- 오랫동안 있어야 하는 실내의 색으로는 적당치 않음3. 생활 속 색채의 심리형태의 심리- 형태의 심리형태는 시대의 변화와 필요에 따라 변화함- 일관된 형태와 색으로 최고의 마케팅을 함- 색으로 하는 커뮤니케이션 : 빨강은 금지의 의미, 녹색은 OK의 의미F 색채의 인지적 작용1. 색채의 시각적 효과명시도 : 주위 색과 차이가 뚜렷해서 눈에 쉽게 띄는 현상을 의미하며, 색의 3속성 중 특히 명도차이가 명시도의 주요 원인임주목성 : 눈에 잘 띄거나, 눈길을 끄는 성질을 말하며 색의 성질 중 색상대비와 연관이 깊음거리감 : 같은 모양, 같은 크기라도 색상과 명도에 따라 앞으로 나와 보이기도, 후퇴해 보이기도 하는데 이를 색의 진출과 후퇴라고 함팽창과 수축 : 같은 크기라도 배경의 색에 따라 크게 보이기도 하고, 작게 보이기도 하는 것주관색 : 흑백의 자극을 인간의 시각계가 주관적으로 인식한 색의 인상을 말함기억색 : 색이 특정한 물체색이나 상징과 관련하여 기억되어진 경우동화현상 : 주변의 색들끼리 서로에게 영향을 주어 인접색에 가까운 것처럼 느끼는 경우, 색의 전파효과라고 부름2. 색채의 심리적 효과심리적 색채 지각 효과 : 보색 심리색에 대한 심리적인 효과는 시각적 효과처럼 실제와는 다르게 보이는 즉각적인 반응이 아니라 색의 자극을 통해 감정의 변화를 일으키는 경우를 말함온도감 : 색상이 주는 따뜻함과 차가움의 정도를 말함중량감 : 명도에 따라 큰 영향을 받음형태감 : 형태에 따라 느껴지는 색이 다른 효과경연감 : 색이 딱딱하거나 부드러운 느낌을 주는 효과흥분감 : 색이 사람의 체온과 혈압, 호르몬 등에 영향을 미쳐 감정을 흥분시키거나 진정시키는 효과시간감 : 색에 따라 시간감이 느껴지는 효과공감각 : 시도하여 다양한 감성과 변칙적인 놀라움이 있다고 가정하고, 색채의 범위가 더 넓어 질 수 있다고 정의- 비렌의 색채조화론 : 비렌은 흰색, 검정, 순색을 꼭지점으로 하는 비렌의 색 삼각형을 제시- 먼셀의 색채조화론 : 중간 명도의 회색 N5가 색들을 균형 있게 해주기 때문에 각 색의 평균명도가 NS가 될 때 색들이 조화를 이룬다는 배색 조화론을 제시- 오스트발트의 색채조화론 : 두 색을 배색할 때는 일종의 서열이 형성되며, 이 서열로 쾌감을 느끼게 되는 배색관계가 조화를 이루는 관계라고 보았음3. 생활 속 색채의 심리- [오감] 분석기구 : 시각 (85%), 청각(6~7%), 촉각, 후각, 미각 -> 종합적 활동- 감각 : 유기체와 환경이 접촉하는 첫 단계- 복잡한 현상의 존재 : (Schema) 정보종합 체계화 새로운 것의 예상- 개념 : 어떤 자연현상에 대해 관찰한 일군의 사실 및 그 관찰한 사실을 설명하기 위한 관념, 추측 또는 가설을 가리키는 용어I 이미지의 표현을 위한 배색1. 이미지 느낌과 배색- 배색에 대한 단상 : 이미지를 기준으로 한 배색을 체계적으로 배열해 볼 수는 있음- 클래식(Classic) 이미지 : 우아한 곡선과 섬세한 디테일 중시- 내추럴(Natural) 이미지 : 따뜻함을 느낄 수 있는 단순하고 소박하며 투박한 조형과 자연적 형태를 기본으로 한 패턴을 사용- 모던(Modern) 이미지 : 모던한 기하학적인 무늬, 스트레이트 라인을 많이 사용하며, 절제된 깔끔한 조형이 특징- 캐주얼(Casual) 이미지 : 자유분방한 분위기와, 활동적이며 역동적인 이미지를 내포하고 있음- 로맨틱(Romantic) 이미지 : 여성다운 부드러움, 우아함, 귀엽고 사랑스러운 이미지- 레트로(Retro) 이미지 : '레트로'는 과거 지향적이란 의미로 '뒤로, 복고풍의, 리바이벌, 재유형, 재연의 뜻을 가지고 있음- 퓨쳐(Future) 이미지 : 현대도시의 건축처럼 단순하고 직선적인 선, 차가운 이미지의 유리와 같은 형상, 콘셉트카와 같은 부드러움과 날카로움색들은 백색광을 하나 또는 몇쌍의 반투명 CMY필터들을 통과시켜 만들어 내는 것- 비트(B) 개념 : 이진수로 기록되는 시스템을 총칭하며 모니터와 컴퓨터 내부의 색채표현 장치인 그래픽 카드의 색채표현능력을 표기하는 단위- 해상도(Resolution) : 전체용량과 직접 관계되며 원고의 정밀도를 결정함- 디멘션(Dimentioms) : mm, cm, inch 등의 기본적인 해상도를 결정하는 규격단위- 비트의 깊이(Depin) : 해상도와 관계 있는 것으로 원고의 색 깊이를 결정함- 컬러 모델(Color Model) : CMYK, CLE방식 등 어떤 색채 표준을 따를 것인가에 대한 결정임2. 디지털 색채의 시스템- 비트맵 형식 : 2진 비트의 행렬로 표현한 것으로 신문이나 흑백 간행물 등에 사용됨- 회색 음영 형식 : 흰색, 검정, 회색의 명암으로 구성된 모형- HSB 형식 : 먼셀의 색채 개념인 색상, 명도, 채도를 중심으로 선택하게 되어있음- LAB 형식 : CELAB시스템을 이용하여 작성된 색채체계- RGB 형식 : 디지털 색채 시스템 중 가장 안정적이고 널리 사용되는 색채 시스템- CMYK 형식 : 각각의 수치를 더해서 어두워지는 감법의 방법을 사용하므로 물감을 섞을 때와 같은 작업이 가능함- Custom Color 시스템 : 일반적 표준으로 인정하지 않는 시스템3. 생활 속 색채의 심리인쇄 및 출판을 위한 그래픽 파일 포맷- EPS(Encapsulated PostScript)- TIFF(Tagged Image File Format)멀티미디어 및 영상, 홈페이지를 위한 그래픽 파일 포맷- GIF(Graphic Interchange Format)- JPEG(Joint Photographic Experts Group)K 우리나라의 전통 색채1. 우리나라의 전통색 의미- 전통색 : 어떤 민족이 오랜 세월 동안 특정한 지역에서 사용 함으로써 그 민족이 정체성을 나타낼 수 있는 색으로 전통색은 짤은 기간에 사용되는 유행색과 대조되는 색- 정색 또는 오방정색 : 청,의 구분
    학교| 2020.09.27| 19페이지| 2,000원| 조회(1,252)
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  • 결과보고서 26장
    결과보고서 전자회로설계및실험2 실험일 : 2015 년 11 월 5 일실험 제목: 26. A급 및 B급 전력 증폭기1. A급 증폭기 : DC 바이어스a. 그림 26-1의 회로에 대한 DC바이어스 값을 계산하라.VB(계산값) = 1.51VVE(계산값) = 0.81VIE(계산값) = IC = 44mAVC(계산값) = 4.68Vb. 그림 26-1의 회로를 구성하라. 필요하면 그림 26-1의 빈 공간에 실제 저항값을 측정하여 기록하라. 전원을 10V로 조정하고, DC바이어스 전압을 측정하여 기록하라.VB(측정값) = 1.31VVE(측정값) = 0.68VVC(측정값) = 5.52VIE = IC = VE / RE = 36.96mA2. A급 증폭기 : AC 동작a. 순서 1에서 계산한 DC바이어스값과 이론 개요 부분에서 제시한 식을 사용하여 그림 26-1의 A급 증폭기에서 신호의 크기가 최대일 때의 전력과 효율을 계산하라.Pi(계산값) = 0.44W순서 1에서 설정한 DC 바이어스 조건에서 신호의 크기를 최대로 하였을 때 다음을 계산하라.VO(계산값) = 10VPO(계산값) = 0.103W%η(계산값) = 25%b. 오실로스코프를 사용하여 출력이 왜곡되지 않으면서 크기가 최대가 되도록 입력신호를 조정하라. 이때의 입력전압과 출력전압을 측정하여 기록하라.Vi(측정값) = 35VVO(측정값) = 2.25Vc. 측정값을 사용하여 그림 26-1의 A급 증폭기의 전력과 효율을 계산하라.Pi = 0.37WPO = 0.00523W%η = 1.4%d. 입력신호를 순서 2(b)에서 설정한 크기의 반으로 줄여라. 입력과 출력전압을 측정하여 기록하라.Vi(측정값) = 17VVO(측정값) = 1.3Ve. 순서 2(a)에서 사용한 입력전압의 크기를 반으로 하였을 때 입력전력, 출력전력, 그리고 효율을 계산하라.Pi(계산값) = 0.4125WPO(계산값) = 0.02604%η(계산값) = 6.313f. 측정값을 사용하여 그림 26-1의 A급 증폭기에 대한 전력과 효율을 계산하라.Pi = 0.37WPO = 0.001745W%η = 0.28%3. B급 증폭기 동작a. 그림 26-2에 보인 B급 증폭기에서 VO의 피크전압이 1V와 2V일 때의 전력을 계산하라.VO의 피크전압이 1V 일 때Pi(계산값) = 0.636WPO(계산값) = 0.05W%η(계산값) = 7.85%VO의 피크전압이 2V 일 때Pi(계산값) = 0.318WPO(계산값) = 0.0125W%η(계산값) = 3.93%b. 그림 26-2의 회로를 결선하고, Vcc = 10 V로 조절하라. 필요하면 그림 26-2의 여백에 저항의 실제값을 측정하여 기록하라. VO의 피크값이 1V가 될 때까지 입력을 조정한 다음 AC 전압을 측정하여 기록하라.Vi(측정값) = 2.2VVO(측정값) = 2V측정값을 사용하여 입력전력, 출력전력, 그리고 회로의 효율을 계산하라.Pi = 0.636WPO = 0.05W%η = 7.85%c. VO의 피크값이 2V 가 되도록 입력을 조정한 다음, AC 전압을 측정하여 기록하라.Vi(측정값) = 0.52VVO(측정값) = 0.5VVcc로부터 공급되는 평균전류를 측정하라.IDC(측정값) = 31.8A측정값을 이용하여 입력전력, 출력전력, 그리고 회로의 효율을 계산하라.Pi = 0.318WPO = 0.0125W%η = 3.93%고찰
    공학/기술| 2016.10.07| 4페이지| 1,000원| 조회(124)
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  • 예비보고서 14장
    예비보고서 전자회로설계및실험2 실험일 : 2015 년 9 월 10 일실험 제목 : 14장 JFET 바이어스 회로 설계실험에 관련된 이론1.자기 바이어스된JFET의 회로JFET의 가장 일반적인 방법으로 게이트-소스전압VGS는n-채널은(-), p-채널은(+)이다.게이트에 공급하는 전압이 없기 때문에VG=0V이고,저항RG는 바이어스에 영향을 미치지 않고 증폭기 응용시 접지로부터 교류신호를 분리할 때 사용한다. Q점은ID와VGS에 결정된 점과 원점을 지나는 바이어스 선과 전달곡선에 교차점을 말한다.2.전압분배기 바이어스JFET회로자기 바이어스와 동일한 동작으로R1과R2에는 게이트-소스 접합간의 역방향 바이어스를 위해VDD가 적절하게 분배된다. Q점은 전달특성 곡선으로부터 결정이 가능하다.첫 번째 점은ID=0, ID=0일 때VGS=VG이므로VGS=VG=(R2/R1+R2)VDD이고 두 번째 점은ID, VGS=0이면ID=VG/RS이다.
    공학/기술| 2016.10.07| 2페이지| 1,000원| 조회(140)
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  • 디지털 3장 예비보고서
    기초전자회로설계및실험17주차 예비 보고서(De Morgan 정리와 편리한 입출력)학번성명1. 실험내용(1) De Morgan 정리 A + B = A * B 식이 성립 여부를 확인하는 회로를 구성한다.(2) De Morgan 정리를 사용하여 다음 식과 동일한 출력을 갖는 논리식을 작성하고 주어진 논리식과 De Morgan 정리로 얻어진 논리식이 서로 동일함을 확인한다.( A + B ) + ( C * D )2. 실험목표(1) De Morgan 정리를 활용하여 논리식을 간략화 할 수 있다.(2) 스위치와 Pull-Up/Down 저항을 사용하여 논리회로 입력을 안정한 상태로 편리하게 할 수 있고 출력으로 LED를 사용할 수 있다.3. 실험 기기 및 부품 설명(1) 직류전원 공급 장치직류전원공급장치는 실험회로에 직류전원을 공급하기 위한 장치이다.직류전원공급장치로는 변압기와 정류회로를 기본으로 하는 아날로그형 장치와 변압기를 사용하지 않는 디지털형 장치가 있다. 여기서, 디지털 직류전원공급장치는 SMPS(Switching Mode Power Supply)형의 기기로서 변압기를 사용하지 않기 때문에 무게가 가볍고 전원을 정밀하게 제어할 수 있어서 최근에 많이 쓰이고 있다.(2) 디지털 멀티미터멀티미터는 전환 선택 스위치를 이용하여 직류전압, 직류전류, 교류전압 및 저항 등을 측정할 수 있는 계측기이며 테스터, VOM(volt-ohm-milliampere)라고도 부른다. 멀티미터에는 눈금판 위에 지침이 움직이는 아날로그형과 숫자로 전기량을 표시해주는 디지털형이 있다.요즘은 가격이 저렴해지고 성능이 우수한 디지털형이 주로 사용된다.일반적으로 멀티미터를 이용하여 측정 가능한 것이 무엇인지 알아보자.1) 교류 전압주로 각종 전기설비 관련 기기, 콘센트 등에 몇 볼트의 전압이 오고 있는지를 확인하기 위해서 필요하다. 동력(460V, 380V 등)과 일반가정용(220V)을 구분할 때 많이 사용한다.2) 직류 전압과 직류 전류직류를 사용하는 곳은 한정되어 있다. 주로 건전지나 차량의 배터리 전압, 센서 등을 잴 때 사용한다.3) 저항저항을 측정함으로써 단선이 되었는지 알 수가 있다. 단선이 되었다는 것은 선이 끊어져 있다는 것을 의미한다. 오래된 건물의 전선이나 인터폰선 등의 배선사용 기능 여부 등을 판별할 수도 있다.이외에도 제품에 따라 다이오드, 데시벨, 트랜지스터 검침 등 별도의 측정기능이 있다.(3) 브레드 보드브레드보드는 프로토보드라고도 하며, 납땜이나 기타의 배선을 하지 않고도 전자소자들을 연결하여 회로를 구성할 수 있는 구조를 가지고 있다. 브레드보드를 이용하여 전자회로를 구성하면, 회로소자의 제거나 추가는 물론 연결상태를 손쉽게 바꿀 수 있다.브레드 보드의 사용법왼쪽 사진의 위, 아래에 파란색 선과 빨간색 선으로 표시해놓은 부분을 버스영역이라 부르고 보통 빨간색 선은 +, 파란색 선은 ? 전원을 연결한다.사진의 가운데에 있는 초록색 선으로 표시해 놓은 부분은 IC영역 이라고 부르며, 보통 부품들을 꼽는 곳이다.사진을 보면 빨간색, 파란색, 초록색 으로 표시해 두었는데 이것은 브레드보드 내부에 금속으로 연결되어있는 선이다.(4) 와이어와이어는 회로 부품끼리, 또는 장치끼리 전기적으로 접속하는 것이다. 여러 가지 선재가 있지만, 여기서는 전자회로를 조립할 때에 사용하는 것을 소개한다.와이어는 크게 나누어 단선과 트위스트선으로 나누어진다. 사용법이 정해져 있는 것은 아니지만, 단선은 프린트 기판상에서 부품을 접속할 때 사용하고 있고, 트위스트선은 마음대로 굽힐 수 있기 때문에 기판상에서 자유로이 배선할 때나, 완성된 회로와 다른 장치를 접속할 때에 사용하고 있다(이와 같은 곳에 단선을 사용하면 꺾어져 버리는 경우도 있기 때문에).(5) IC(집적회로, Integrated Circuit: IC)집적회로(Integrated Circuit: IC)는 트랜지스터, 저항, 콘덴서류를 고밀도로 집적하여 패키지화한 것이다. 트랜지스터나, 저항기, 개별 부품을 단지 아주 소형화했다는 것이 아니라, 반도체, 저항체를 사용하지만 그 구조는 부품 그 자체의 것과는 같지 않으며, 실리콘의 기판에 인쇄 기술을 구사하여 트랜지스터 기능이나 저항, 콘덴서 기능을 형성한 아주 고밀도화 시킨 것이다. IC는 특수 용도를 포함하여 방대한 종류가 있다.TTL IC 의 명칭은 74xxxx 로 이루어져 있다. 앞의 2 글자, "74" 는 TTL IC 임을 의미하고, 나머지 문자는 시리즈(L,LS, HC, HCT, ALS)를 나타내는 문자, 다음은 타입번호이다. 즉 품명이 "74LS00" 이면 TTL IC 이며, LS 시리즈, 00 번호를 의미한다. 표준 TTL 의 경우에는 시리즈를 나타내는 문자를 사용하지 않는다. 7400, 74H00, 74S00, 74LS00, 74HC00, 74HCT00 은 모두 같은 기능을 하는 칩이나, 전기적 특성(출력전류, 동작속도등등)만 다르다. 제조회사의 따라서는 제조회사를 나타내는 문자를 명칭앞에 붙인다. 예를 들어 "MC74LS00" 인 경우 모토롤라(MC 가 모토롤라를 의미)에서 만든 74LS00 을 나타낸다.중간에 들어가는 문자에 따라 성능의 차이가 있다. 다음은 많이 사용되고 있는 TTL 의 구분이다.74xx ? 일반형 , 74LSxx ? 저전력 , 74Sxx ? 쇼트키 , 74ASxx - 어드벤스트 쇼트키74Fxx ? 고속 , 74HCxx & 74HCTxx - CMOS 타입 , 40HCxx - CMOS 타입TTL 의 외형은 DIP 8핀, 14핀, 16핀, 20핀, 24핀, 28핀을 사용되며, 핀과 핀 사이의 간격은 2.54mm(0.1")이다. 패키지 재질은 세라믹과 플라스틱이 있는데, 세라믹의 경우 군사용과 같은 특별한 용도로 사용되며, 대부분 플라스틱(검은색)을 사용하고 있다.핀번호는 위에서 보아 시계반대방향으로 회전하면서 핀번호를 붙인다. 이때 1 번핀의 위치는 IC를 가로방향으로 놓은 경우, 아래쪽 맨 왼쪽에 있는 핀이 된다.(6) 스위치- (그림 1) 왼쪽부터 Slide Switch, Push SwitchTact switch가장 흔한 스위치로 "버튼" 또는 "Key"라고 불립니다. 회로 방식은 대체적으로 1회로 1접점의 누르면 On, 손을 떼면 Off방식의 회로 구성 방식입니다.주로 소형 가전(휴대폰, MP3, PMP, Navigation, DMB등) 에 많이 사용 됩니다.장점 : SMD가 가능하고 크기가 작으며 단가가 저렴합니다.단점 : 다접점 방식 사용이 불가능하며 Locking 방식 (한번 누르면 On, 다시 한번 누르면 Off 가 되는 방식) 지원이 되지 않습니다.Slide Switch슬라이드 스위치는 사이즈에 따라 작은 사이즈는 MP3의 Hold용으로 많이 사용 되고 큰 사이즈는 자동,수동 변환 또는 회로 변환등으로 사용 됩니다.장점 : Tact 스위치와 마찬가지로 SMD가 가능하고 접점성이 Tact스위치보다 좋습니다.단점 : 수명이 Tact 스위치 대비 낮은편입니다.Push Switch말 그대로 누름 스위치입니다. 누름 스위치는 PC의 전원, 자동차, 등 누름 방식의 스위치로써 Locking Type과 Nonlock Type 이 있습니다.장점 : 같은 누름방식의 Tact 스위치에 비해 접점 유지성이 좋습니다.단점 : 크키가 Tact 스위치에 비해 크고 SMD가 불가능합니다.4. 관련이론1) NOT GateNOT 게이트(인버터라고도 함)는 반전 또는 보수화라고 일컫는 연산을 수행하며 하나의 논리 레벨을 반대의 레벨로 변경한다. 인버터는 한 개의 입력과 한 개의 출력을 갖는 게이트로 논리적인 부정을 나타낸다. 따라서 인버터는 입력이 Low일 때 출력은 High이고 력이 High일 때 출력은 Low인 반전된 출력 펄스가 만들어진다.2) AND GateAND 게이트는 모든 논리 기능을 형성하기 위해 조합될 수 있는 기본 게이트 중 하나이며, 두 개 또는 그 이상의 입력을 가질 수 있는 논리 곱셈을 수행한다. AND 게이트는 표준 논리 기호에 의해 표시된 것처럼 두 개 또는 그 이상의 입력과 하나의 출력으로 구성된다. 또한 모든 입력이 High일 때만 High 출력을 발생하고, 입력 중 하나라도 Low일 때는 Low 출력이 된다. 따라서 AND 게이트에서 동작은 입력 A와 B가 High이면 출력 F는 High이고, A 또는 B 중 어느 하나가 Low이거나 A와 B 모두 Low이면 출력 F는 Low가 된다.
    공학/기술| 2016.10.07| 9페이지| 1,000원| 조회(160)
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  • 아날로그 3장 예비보고서
    기초전자회로설계및실험14주차 예비 보고서(브리지 회로와 △-Y 등가회로 변환)학번성명1. 실험내용(1) P.72의 그림 3.4와 같은 휘스톤 브리지 회로를 꾸미고 Decade Resister과 디지털 멀티미터의 전류계를 이용하여 ?Ω 값을 구하고 왜 그 값인지 설명한다.(2) P.72의 그림 3.5의 회로에서 △-Y 변환을 적용시켜 Rab를 구한다. Rab로 10V의 전압을 인가했을 때의 전류와 △-Y 변환을 적용시키지 않은 그림 3.5의 전체 전류와 일치함을 확인한다.2. 실험목표(1) 휘스톤 브리지의 개념을 이해하고 응용회로를 설명할 수 있다.(2) △-Y 등가 회로의 특성을 이해하고 두 개의 등가회로 변환할 수 있다.(3) △-Y 등가 회로 변환을 이용하여 휘스톤 브리지 회로를 해석할 수 있다.(4) 가변저항 또는 Decade Resistor를 활용할 수 있다.3. 실험 기기 및 부품 설명(1) 직류전원 공급 장치직류전원공급장치는 실험회로에 직류전원을 공급하기 위한 장치이다.직류전원공급장치로는 변압기와 정류회로를 기본으로 하는 아날로그형 장치와 변압기를 사용하지 않는 디지털형 장치가 있다. 여기서, 디지털 직류전원공급장치는 SMPS(Switching Mode Power Supply)형의 기기로서 변압기를 사용하지 않기 때문에 무게가 가볍고 전원을 정밀하게 제어할 수 있어서 최근에 많이 쓰이고 있다.(2) 디지털 멀티미터멀티미터는 전환 선택 스위치를 이용하여 직류전압, 직류전류, 교류전압 및 저항 등을 측정할 수 있는 계측기이며 테스터, VOM(volt-ohm-milliampere)라고도 부른다. 멀티미터에는 눈금판 위에 지침이 움직이는 아날로그형과 숫자로 전기량을 표시해주는 디지털형이 있다.요즘은 가격이 저렴해지고 성능이 우수한 디지털형이 주로 사용된다.일반적으로 멀티미터를 이용하여 측정 가능한 것이 무엇인지 알아보자.1) 교류 전압주로 각종 전기설비 관련 기기, 콘센트 등에 몇 볼트의 전압이 오고 있는지를 확인하기 위해서 필요하다. 동력(460V, 380V 등)과 일반가정용(220V)을 구분할 때 많이 사용한다.2) 직류 전압과 직류 전류직류를 사용하는 곳은 한정되어 있다. 주로 건전지나 차량의 배터리 전압, 센서 등을 잴 때 사용한다.3) 저항저항을 측정함으로써 단선이 되었는지 알 수가 있다. 단선이 되었다는 것은 선이 끊어져 있다는 것을 의미한다. 오래된 건물의 전선이나 인터폰선 등의 배선사용 기능 여부 등을 판별할 수도 있다.4) 이외에도 제품에 따라 다이오드, 데시벨, 트랜지스터 검침 등 별도의 측정기능이 있다.(3) 브레드 보드브레드보드는 프로토보드라고도 하며, 납땜이나 기타의 배선을 하지 않고도 전자소자들을 연결하여 회로를 구성할 수 있는 구조를 가지고 있다. 브레드보드를 이용하여 전자회로를 구성하면, 회로소자의 제거나 추가는 물론 연결상태를 손쉽게 바꿀 수 있다.- 브레드 보드의 사용법왼쪽 사진의 위, 아래에 파란색 선과 빨간색 선으로 표시해놓은 부분을 버스영역이라 부르고 보통 빨간색 선은 +, 파란색 선은 ? 전원을 연결한다.사진의 가운데에 있는 초록색 선으로 표시해 놓은 부분은 IC영역 이라고 부르며, 보통 부품들을 꼽는 곳이다.사진을 보면 빨간색, 파란색, 초록색 으로 표시해 두었는데 이것은 브레드보드 내부에 금속으로 연결되어있는 선이다.(4) 와이어와이어는 회로 부품끼리, 또는 장치끼리 전기적으로 접속하는 것이다. 여러 가지 선재가 있지만, 여기서는 전자회로를 조립할 때에 사용하는 것을 소개한다.와이어는 크게 나누어 단선과 트위스트선으로 나누어진다. 사용법이 정해져 있는 것은 아니지만, 단선은 프린트 기판상에서 부품을 접속할 때 사용하고 있고, 트위스트선은 마음대로 굽힐 수 있기 때문에 기판상에서 자유로이 배선할 때나, 완성된 회로와 다른 장치를 접속할 때에 사용하고 있다(이와 같은 곳에 단선을 사용하면 꺾어져 버리는 경우도 있기 때문에).(5) 저항저항이란 전기의 흐름을 방해하는 것으로 전류가 흐르는 것을 방해하여 흐르는 전류량을 제한하는 수동소자이다. 회로도의 기호로는?으로 표시하며, 저항 값의 단위는 (ohm:옴)이 사용되고 1000ohm = 1kOhm, 1000kOhm =1mOhm 이 된다. 저항은 크게 고정저항과 가변저항으로 나누어진다. 또한, 사용하는 재료에 따라 탄소계와 금속계로 분류된다.1) 탄소피막 저항일반용으로 가격이 싸며 가장 많이 사용되며 고정밀도나 대전력이 아닌 모든 경우에 가장 널리 사용되는 형태의 저항이다. 단, 전류 잡음이 크기 때문에 고정밀도를 요구하는 경우에는 금속피막형을 대신 사용하기도 한다.2) 금속피막 저항정밀한 저항이 필요한 경우에 가장 많이 사용되는 저항으로 특히 고주파 특성이 좋으므로 디지털회로에도 널리 사용된다.또한, 대량생산에도 적합하고 온도특성, 전류 잡음 등 많은 장점을 가지고 있지만 재료의 특성상 탄소피막 저항에 비해 가격이 비싸다.아래는 저항을 읽는 방법이다.4. 관련이론(1) 휘스톤 브리지브리지라 함은 다리를 뜻하는 영어의 Bridge 이며, 다이아몬드 형의 철교에서 유래하여 그 이름을 따 온 것이다.네 개의 저항이 정사각형을 이루는 회로이며 불평형 휘스톤 브리지회로와 평형 휘스톤 브리지회로로 나눌 수 있다.휘트스톤 브리지는 저항을 정밀하게 측정할 때에 사용한다. 아래의 그림에서 는 저항의 값을 바꿀 수 있는 가변 저항이다.스위치 S를 닫고, ?를 조절하여 검류계 G에 전류가 흐르지 않도록 하면, C점과 D의 전위가 같은 것이다. 그러기 위해서는 C점과 D점의 앞뒤에서 저항에 의해 떨어지는 전압이 같아야 한다. 즉 ?, , 가 된다.따라서∴ 이 된다.(2) △-Y 등가 회로기본적인 Ohm의 법칙이나 kirchhoff의 법칙으로 계산하기 어려운 복잡한 △모양을 포함한 회로를 Y모양을 포함한 회로로 변환하고, Y모양을 포함한 회로를 △모양을 포함한 회로로 변환함으로서 회로 해석을 용이하게 할 수 있다.ZaZbZcZabZbcZca△ → Y 변환할 때{ Z}_{ a} = { { Z}_{ ab} { Z}_{ca } } over { { Z}_{ab }+ { Z}_{bc}+ { Z}_{ ca} }{ Z}_{ b} = { { Z}_{ ab} { Z}_{bc } } over { { Z}_{ab }+ { Z}_{bc}+ { Z}_{ ca} }{ Z}_{ c} = { { Z}_{ bc} { Z}_{ca } } over { { Z}_{ab }+ { Z}_{bc}+ { Z}_{ ca} }Y → △ 변환할 때{ Z}_{ab} = { { Z}_{ a} { Z}_{b} + { Z}_{b } { Z}_{c }+ { Z}_{c } { Z}_{a } } over { { Z}_{ c} }{ Z}_{bc} = { { Z}_{ a} { Z}_{b} + { Z}_{b } { Z}_{c }+ { Z}_{c } { Z}_{a } } over { { Z}_{ a} }{ Z}_{ca} = { { Z}_{ a} { Z}_{b} + { Z}_{b } { Z}_{c }+ { Z}_{c } { Z}_{a } } over { { Z}_{ b} }(3) 가변저항 또는 Decade Resistor일반적인 저항 소자들은 저항 값이 고정되어 있는데 가변저항과 Decade Resistor는 저항값을 조절할 수 있는 형태로 가변저항은 아날로그 형태라고 한다면 Decade Resistor는 디지털 형태라고 할 수 있다.왼쪽의 그림은 실제 가변저항의 모습이다.그림과 같이 가변저항은 다리가 3개이다. 이 3개의 다리 중 양쪽 끝에 있는 두 개의 다리는 각각 Vcc , GND에 연결시킨다. 이 두 개의 다리의 방향은 상관없다.
    공학/기술| 2016.10.07| 7페이지| 1,000원| 조회(133)
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