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  • [마이크로프로세서] MU0 명령어 추가 프로젝트입니다. 평가A좋아요
    - Total Contents -1. 16개 명령어의 기능 정의2. 추가된 8개 명령어의 데이터 이동 흐름도(1) LDX S 실행 과정(2) LDA S, X 실행 과정(3) STA S, X 실행 과정(4) INX 실행 과정(5) DEX 실행 과정(6) STX S 실행 과정(7) PCX 실행 과정(8) ADD S, X 실행 과정3. 16개 명령어 제어신호 정의(1) 기존 8개의 명령어 제어신호(2) 추가된 8개의 명령어 제어신호- Figure and Table Contents -- Figure Contents -Figure 1.MU0 레지스터 구조Figure 2.그림 2. LDX S 흐름도Figure 3.그림 3. LDA S, X 흐름도Figure 4.그림 4. STA S, X 흐름도Figure 5.그림 5. INX 흐름도Figure 6.그림 6. DEX 흐름도Figure 7.그림 7. STX 흐름도Figure 8.그림 8. PCX 흐름도Figure 9.그림 8. ADD S, X 흐름도- Table Contents -Table 1.MU0 명령어 세트Table 2.표 1.2 기존 8개의 MU0 제어회로 진리표Table 3.표 3 추가된 8개의 MU0 제어회로 진리표1. 16개 명령어의 기능 정의명령어Opcode결과LDA S0000ACC := mem16[S]STO S0001mem16[S] := ACCADD S0010ACC := ACC + mem16[S]SUB S0011ACC := ACC - mem16[S]JMP S0100PC := SJGE S0101if ACC ≥ 0 PC := SJNE S0110if ACC ≠ 0 PC := SSTP0111stopLDX S1000X := mem16[S]LDA S, X1001ACC := mem16[S+X]STA S, X1010mem16[S+X] := ACCINX1011X := X + 1DEX1100X := X - 1STX S1101mem16[S] := XPCX1110PC := PC + XADD S, X1111ACC : mem16[S] 번지의 메모리를 Accumulator로 불러오는 명령어이다.STA S, X 명령어는 Accumulator를 S+X 번지의 메모리로 저장하는 명령어이다.INX 명령어는 Index Register를 Increment하는 명령이다.DEX 명령어는 Index Register를 Decrement하는 명령이다.STX S 명령어는 Index Register를 S 번지의 메모리에 저장하는 명령어이다.PCX 명령어는 PC를 Index Register 값만큼 증가시키는 명령어이다.ADD S, X 명령어는 S번지의 메모리 값과 Index Register 값을 더하는 명령어이다.2. 추가된 8개 명령어의 데이터 이동 흐름도그림 1. MU0 레지스터 구조Index Register와 관련된 명령어를 정의하기 위해 XR이라는 Index Register를 추가하였고, 좀 더 빠른 연산을 위해 Adder를 추가하였다. 여기에 추가로 Increment와 Decrement를 할 수 있는 In/De 회로를 추가되었다. 이로써 PC와 XR을 Increment/Decrement 하기 위해 ALU를 거칠 필요가 없어졌다. 여기서 Bus를 제어하기 위해 Tri-state가 2개 추가되었다. 또한 위의 회로들을 제어하기 위해 In/De라는 제어신호가 추가되었고, 상태변수가 1개 추가되어 Fetch/Excution/Addressing mode를 나타내고 있다. 여기서 Addressing mode가 추가된 이유는 뒤에서 나오겠지만, 주소를 계산하기 위해 추가된 mode이다.각 명령어들에 대해 아래에 그림으로 설명이 되어있다. 각 그림에는 중요한 제어신호들이 표기가 되어있다. 그 외 제어신호들은 표 3에 자세히 명기되어 있다.(1) LDX S 실행 과정그림 2. LDX S 흐름도첫 번째 그림은 Fetch하는 과정을 나타낸다. 보통은 PC를 Increment하기 위해 ALU를 거쳐야 하지만 본 회로에서는 PC에 Inc/Dec 회로가 있기 때문에 ALU까지 갈 필요가 없다. 여기서 In/De1은 0으로 세팅하여]를 실행하기 위해 추가된 제어신호인 XRce를 1로 세팅한다. 그 외의 자세한 제어신호들의 값은 표 3에 명기되어 있다.(2) LDA S, X 실행 과정그림 3. LDA S, X 흐름도첫 번째 그림은 Fetch하는 과정을 나타낸다. 위에서 설명한 Fetch과정과 동일하다.두 번째 그림은 Addressing 하는 과정을 나타낸다. 보통 명령어들과 달리 LDA S, X 명령어는 ACC := mem16[S+X]를 수행해야 하기 때문에 별도로 Addressing 과정을 거쳐야 한다.(여기서는 S+X) 따라서 3 Cycle로 명령어가 실행되어 진다. 여기서 S+X는 ALU를 거치지 않고 별도의 Adder회로를 통해 처리된다. 자세한 제어신호들의 값은 표 3에 명기되어 있다.세 번째 그림은 Execution하는 과정을 나타낸다. mem16[S+X]을 ACC로 Load하는 과정이다. 자세한 제어신호들의 값은 표 3에 명기되어 있다.(3) STA S, X 실행 과정그림 4. STA S, X 흐름도첫 번째 그림은 Fetch하는 과정을 나타낸다. 위에서 설명한 Fetch과정과 동일하다.두 번째 그림은 Addressing 하는 과정을 나타낸다. 위의 LDA S, X의 Addressing과정과 동일하다.세 번째 그림은 Execution하는 과정을 나타낸다. ACC의 값을 MEMORY에 보내기 위해 ACCoe를 1로 세팅한다. 그리고 MEMORY에 Write하기 위해 RnW를 0으로 세팅한다. 최종적으로 ACC의 값이 mem16[S+X]에 할당된다. 그 외의 자세한 제어신호들의 값은 표 3에 명기되어 있다.(4) INX 실행 과정그림 5. INX 흐름도위의 그림은 Index Register를 Increment하는 과정을 나타낸다. INX 명령어는 X+1를 수행하기위해 XRoe를 1로 세팅하고 Inc/Dec 회로를 Increment로 동작시키기 위해 In/De2를 0으로 세팅한다. 여기서 중요한 점은 MEMORY를 Access할 필요가 없다는 것이다. 따라서 Fetch 과정과 Exester를 Decrement하는 과정을 나타낸다. DEX 명령어는 X-1를 수행하기 위해 XRoe를 1로 세팅하고 Inc/Dec 회로를 Decrement로 동작시키기 위해 In/De2를 1로 세팅한다. INX 명령어와 마찬가지로 MEMORY를 Access할 필요가 없기 때문에 Fetch 과정과 Execution 과정을 동시에 수행하게 된다. 그 외의 자세한 제어신호들의 값은 표 3에 명기되어 있다.(6) STX S 실행 과정그림 7. STX 흐름도첫 번째 그림은 Fetch하는 과정을 나타낸다. 위에서 설명한 Fetch과정과 동일하다.두 번째 그림은 Execution하는 과정을 나타낸다. Index Register의 값을 메모리로 보내기 위해 ACCoe를 1로 세팅하고, 최종적으로 Index Register의 값이 mem16[S]에 할당된다. 그 외의 자세한 제어신호들의 값은 표 3에 명기되어 있다.(7) PCX 실행 과정그림 8. PCX 흐름도첫 번째 그림은 Fetch하는 과정을 나타낸다. PC값과 Index Register 값이 ADD회로를 통해 더해진다. 그 외의 자세한 제어신호들의 값은 표 3에 명기되어 있다.두 번째 그림은 Execution하는 과정을 나타낸다. Adder에서 계산된 PC+X의 값이 MUX와 ALU를 통해 PC에 들어간다. 그 외의 자세한 제어신호들의 값은 표 3에 명기되어 있다.(8) ADD S, X 실행 과정그림 9. ADD S, X 흐름도첫 번째 그림은 Fetch하는 과정을 나타낸다. 위에서 설명한 Fetch과정과 동일하다.두 번째 그림은 Execution하는 과정을 나타낸다. Index Register에서 나온 값이 ALU의 A단에 입력되고, mem16[S]의 값이 ALU의 B단으로 입력된다. ALU는 mem16[S]+X 연산을 수행하여 최종적으로 ACC에 값을 넘겨준다. 그 외의 자세한 제어신호들의 값은 표 3에 명기되어 있다.3. 16개 명령어 제어신호 정의(1) 기존 8개의 명령어 제어신호InputsOutputsInstrucA S000000xx111000=B111000001xx000110B+1110STO S000100xx1x0001x101000101xx000110B+1110ADD S001000xx111000A+B111001001xx000110B+1110SUB S001100xx111000A-B111001101xx000110B+1110JMP S01000xxx100110B+1110JGE S01010xx0100110B+111001010xx1000110B+1110JNE S01100x0x100110B+111001100x1x000110B+1110STP01110xxx1x0000x010표 1.2 기존 8개의 MU0 제어회로 진리표(2) 추가된 8개의 명령어 제어신호InputsOutputsInstructionOpcodeResetEx/ft/adIn/De1In/De2ACCzACC15AselBselACCcePCceIRceXRceACCoePCoeXRoeALUfsMEMrqRnWEx/ft/adLDX S1000000xxxx0110001000x110110000010xxx00x0110010x1100LDA S, X1001000xxxx1011000000B110110010010xxx00x0110010x11101001010xxxx0100000000x0x00STA S, X1010000xxxx10x0000100x100110100010xxx00x0110010x11101010010xxxx0100000000x0x00INX10110x00xx00x0111011x1100DEX11000x01xx00x0111011x1100STX S1101000xxxx01x0000100x100111010010xxx00x0110010x1100PCX1110000xxxx1000100000x0x011110001xxxx0000000000x1100ADD S, X1111000xxxx0111000000A+B110111110010xxx00x0110010x1100Ex/ft/ad : 00=Execution, 01=Fetch, 10=Addressing, In/De : 0=In진리표
    공학/기술| 2010.12.25| 14페이지| 3,000원| 조회(1,591)
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  • 36계 (+@ 49계) 인생설계
    - Contents -I. 전자 공학자의 36계의 길 ………………… 1II. 전자 공학자의 49계의 길 ………………… 2III. 나의 인생 설계서 ………………… 31. 서론 ………………………………………… 32. 3년 안에 해야 할 일 …………………………… 33. 제 1지망 (Computer - Development) …………… 54. 제 2지망 (Communication - Marketing) ………… 75. 10년 후 이력서 …………………………………… 96. 30년 후 이력서 …………………………………… 10IV. IT 분야 회사, 연구소 조사 ………………… 11- (주) 앤알커뮤니케이션V. 인도의 방송 산업 ………………………… 161. 인도의 방송 산업 …………………………………… 162. 인도의 광고 시장 …………………………………… 203. 인도의 TV방송 시장 ……………………………… 224. 향후전망 ………………………………………… 32VI. 강영우, 반기문의 성공사례 ……………… 341. 강영우 박사의 성공사례 …………………………… 342. 반기문 UN사무총장의 성공사례 …………………… 36VII. 조별 프로젝트 (미국 서부) ……………… 391. 미국의 방송 산업 …………………………………… 392. AP 미국 연합통신 …………………………………… 41I. 전자 공학자의 36계의 길전공분야직업분야Communication(통신)2지망Education(교육)Computer(컴퓨터)1지망Research(조사)Control(제어)1지망Development(개발)Components(반도체)Production(생산)Signal Processing(신호처리)2지망Marketing(시장거래)System(시스템)Coordination(운영)1전자 공학도에게는 36가지의 직업이 있다. 일단 정보통신전자공학이라는 것은 크게 6가지분야로 구분 지을 수 있다. 그 내용을 살펴보면 통신, 컴퓨터, 제어, 소자, 신호처리, 시스템 이 6가지 분야로 분류할 수 있다. 그리고 이 각 분야알게 되거나 도중에 가로채어질 경우, 메시지가 쉽게 해독될 수 있다는 치명적인 약점을 가지고 있다. 이러한 이유 때문에, 인터넷 상에서는 공개키 암호화와 PKI 방식이 선호되고 있다.- 구성디지털 인증서를 발급하고 검증하는 인증기관공개키 또는 공개키에 관한 정보를 포함하고 있는 인증서디지털 인증서가 신청자에게 발급되기 전에 인증기관의 입증을 대행하는 등록기관공개키를 가진 인증서들이 보관되고 있는 하나 이상의 디렉토리인증서 관리 시스템- 동작 원리공개키 암호화에서, 공개키와 개인키는 인증기관에 의해 같은 알고리즘을 사용하여 동시에 만들어진다. 개인키는 요청자에게만 주어지며, 공개키는 모든 사람이 접근할 수 있는 디렉토리에 디지털 인증서의 일부로서 공개된다. 개인키는 절대로 다른 사람과 공유되거나 인터넷을 통해 전송되지 않는다. 사용자는 누군가가 공개 디렉토리에서 찾은 자신의 공개키를 이용해 암호화한 텍스트를 해독하기 위해 개인키를 사용한다. 그러므로, 만약 자신이 누구에겐가 어떤 메시지를 보낸다면, 우선 수신자의 공개키를 중앙 관리자를 통해 찾은 다음, 그 공개키를 사용하여 메시지를 암호화하여 보낸다. 그 메시지를 수신한 사람은, 그것을 자신의 개인키를 이용하여 해독한다. 메시지를 암호화하는 것 외에도, 송신자는 자신의 개인키를 사용하여 디지털 인증서를 암호화하여 함께 보냄으로써, 메시지를 보낸 사람이 틀림없이 송신자 본인이라는 것을 알 수 있게 한다.- 프로그램Pretty Good PrivacyPGP 제품들은 전자우편에서 공개키를 가지고 있는 그 누구에게라도 메시지를 암호화하여 보낼 수 있게 해줍니다. 메시지를 보낼 때 수신자의 공개키를 이용하여 암호화하면, 수신자는 자신의 개인키로 해독합니다. PGP 사용자들은 키링이라고 불리는 공개키 디렉토리를 공유합니다 (키링에 액세스할 수 없는 사람에게 메시지를 보낼 때에는, 암호화된 메시지를 보낼 수 없습니다). 또다른 옵션으로서, PGP는 자신의 개인키를 이용하여 디지털 인증서를 가지고 있는 메시지에 서명을 할 수 의 필요성을 인식 하였으며 각국의 사정에 따라 다양한 방식인 1세대, 2세대 이동통신 방식을 채택하여 사용하고 있으며, 3세대 이동통신에서는 세계적인 표준에 의하여 이루어질 수 있도록 추진되고 있다.▶ IMT 2000의 정의IMT 2000은 하나의 단말기로 유무선 환경에서 음성, 데이터, 영상 등을 고속으로 주고 받을 수 있는 유무선 통합 개념의 글로벌 멀티미디어 이동통신서비스이다.세계 어느 곳에서도 하나의 단말기 또는 사용자 접속카드로 서비스를 이용할 수 있도록 하는 개인화된 신개념 3세대(3G) 서비스이다. 그래서 IMT 2000이 3세대(3G)서비스라고도 불리우고 있다.IMT 2000은 전세계적 표준화 및 동일 주파수를 활용하여 세계적인 로밍(global roaming)이 되고 고품질의 음성, 인터넷, 영상 등 멀티미디어 통신이 가능하다.▶ IMT 2000의 특징☞ 서비스 측면- 멀티미디어 서비스 : 음성, 데이터, 영상- 국제 로밍 서비스 : 하나의 단말기로 세계 어느 지역에서나 통화 가능- 단말기 사용 : 멀티모드, UIM 통합 / 분리☞ 시스템 측면- 유무선 통합시스템 : 초고속 정보통신망을 이용한 통합- 전송속도 : 2Mbps(실내), 386Kbps(보행자), 144Kbps(차량)- 주파수 대역 : 총 230MHz▶ IMT 2000의 기본구조▶ 2세대 이동통신과 3세대 이동통신 비교☞ 주파수 대역IMT-2000의 사용주파수 대역은 범세계적 로밍을 위해 ITU에서 배정한 전세계 공통의 주파수대역인 2GHz대를 사용한다.☞ 주파수 대역폭데이터 전송속도를 결정짓는 채널당 주파수 대역폭은 우리나라의 경우 동일한 기술방식을 사용하는 디지털이동전화와 PCS가 1.25MHz인데 반해 IMT-2000에서는 멀티미디어서비스 제공을 위해 5MHz의 광대역을 채택하고 있습니다.☞ 데이터 전송속도2세대 시스템에서 채택하고 있는 1.25MHz 채널대역폭으로 전송 가능한 데이터량은 이론적으로 64Kbps 정도가 한계이지만, IMT-2000은 5MHz의 채널대역폭을 가지고 피(2조 7293억 원) 규모로 성장했음. 인도 광고시장 성장률출처: TAM-AdEx India Media Report 2004- 인도의 1인당 광고 지출은 라오스, 미얀마와 파키스탄을 제외한 아시아 모든 지역보다도 낮은 1.4달러임. 1인당 광고지출 1.4달러 중에서도 TV부문의 비중은 38.5%로 아시아 국가들의 평균인 42.7%보다도 낮은데 TV광고의 비중이 낮은 이유는 신문과 잡지의 높은 구독률 때문이기도 하지만 TV시장의 저 발전에 근본 원인이 있다고 볼 수 있음.- 인도에서 인쇄부문은 여전히 가장 많은 광고 수익을 차지하고 있으며 광고시장에서 46.5%를 점유하고 있음. 텔레비전 부분은 41%수준에 머물러 있으나 향후 6~8년 동안 꾸준히 증가할 것으로 예측됨. 향후 3년이면 인쇄매체와 텔레비전은 광고시장에서 동등한 몫을 차지하고 있을 것임. 2004년 인도 광고시장 분포전체 규모: Rs. 118Bn.출처: TAM-AdEx India Media Report 2004- 미디어 도달률에 있어서는 TV가 모든 지역, 모든 인구 층에서 가장 높은 도달률을 보임.- TV광고 산업의 성장은 경제성장과 밀접한 연관이 있으며 나아가 늘어나는 채널수와도 연관이 있기 때문에 2005년 이후에도 이 분야가 12~14% 수준으로 성장할 것으로 예상됨. 이러한 성장은 광고주의 수와 시간에 따른 광고비의 상승을 초래할 것임.- TV의 광고의 총 이윤은 2004년 480억 루피임. 엔터테인먼트 채널이 250억 루피이고 국영 방송이 58억 루피, 개인방송사업자가 172억 루피임. Media Partners에 따르면 Star가 시장의 35%를 소유하고 있고, Zee가 20%, Sony가 14%이며 ESPN-STAR Sports가 12%, Sun TV가 8%로 뒤를 잇고 있음.- DD의 광고규제는 프로그램의 내용규제에 준하며 AIR의 규정을 적용함. 담배의 판매광고는 금지되어있으며 마약, 음주, 범죄 등을 미화하지 않아야 함. AIR의 규칙에 의하면 광고와 프로그램은 인도의 법을 채워 광고수익을 증대시킴.- 현재 DD는 27개의 채널을 운영하고 있음. 채널 구성은 5개의 전국 채널과 11개의 지역 언어 위성 채널, 8개의 힌두어권(Hindi Belt Kendras) 채널, 1개의 국제 채널(international channel)로 구성되어있으며 2개는 국회방송(DD-Lok Sabha & DD-Rajya Sabha)임. 힌두어권채널(DD-14 to DD17 과 DD-10to DD22)을 제외하고, 나머지 모든 채널은 24시간 방송임.- 2004년 12월 16일 DD는 DTH 서비스를 개국하여 DD Direct와 33개의 채널다발 (19개의 DD채널과 14개의 개인 채널들) +24개의 라디오 채널을 운용하고 있으며 27의 DD채널 중 24개 채널을 디지털화함.(2) 상업적 채널- 인도와 외국 그룹에 의해 만들어진 상업 채널들은 DD의 방송 독점을 없애기 위해 다양화 시켜왔으며 현재 유료채널을 포함하여 약 100개의 채널이 존재함.- 위성이나 케이블을 통해서 시청가능. 인도의 유료TV부케TV부케그룹채널 수메인채널월별요금(Rs)Zee-TurnerAOL Time Warner-Zee TV17Zee TV, Zee News, Zee Cinema, Cartoon Network, Zee MGM55STARNews Corp.8STAR(Plus, News, Gold, Movies, World)30Sony-Discovery One AllianceSony-Discovery8Sony TV, SET Max, Discovery, HBO55ESPN-STAR sportsESPN-News Corp.2ESPN, STAR sports27Modi Entertainmentn.d6Ten Sports, DD sports, FashionTV, Hallmark27Total41199(4.25USD)출처: IDATE, Media Partmers Asia□ Star Plus- 홍콩에 본사를 두고 있는 Star Network는 아시아 전역의 위성방송의 발전을 야기했고 인도와 중동 지역을 중
    공학/기술| 2009.11.16| 44페이지| 2,000원| 조회(568)
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  • 숭실대 2-2학기 기초회로실험 결과리포트 모음
    결 과 보 고 서실험 10. 전압분할 회로(무부하)실험 18. 부하를 갖는 전압분할 회로분반 :성명 :학번 :실험일:실험 10. 전압분할 회로(무부하)1. 실험 결과◈ 시뮬레이션 결과Part A : 고정형 전압 분할기 측정StepA3, A4Measured152.0491.682.054.5086.76213.3211.276.762A5Calculated2.0491.682.054.5086.76213.3211.276.762A6Measured10.981.51.231.53.34.9509.758.254.950A7Calculated10.981.231.53.34.9509.758.254.950Part B : 가변 전압 분할기 측정StepPosition of ArmMeasured ValuesCalculated ValueB2Max CW (at A)151.515015B3Midpoint151.57.57.515B4Max CCW ( at C)151.501515◈ 실험 결과Part A : 고정형 전압 분할기 측정StepA3, A4Measured152.0851.672.04.436.7913.2311.216.79A5Calculated2.0491.682.054.5086.76213.3211.276.762A6Measured10.891.51.211.513.184.949.688.264.84A7Calculated10.981.231.53.34.9509.758.254.950Part B : 가변 전압 분할기 측정StepPosition of ArmMeasured ValuesCalculated ValueB2Max CW (at A)152.7114.86014.86B3Midpoint152.747.57.214.7B4Max CCW ( at C)152.720.0314.8414.87실험 18. 부하를 갖는 전압분할 회로1. 실험 결과◈ 시뮬레이션 결과표 18-1 전압 분할기에 대한 부하의 영향Measured ValuesCalculates ValuesStepVI(L)(load current),mAI₁mAV(bd)VV(cd)VR(L)A6.1mAW결 과 보 고 서실험 21. 최대 전력전송실험 22. 망로(網路)전류를 이용한 망로해석분반 :성명 :학번 :실험일:실험 21. 최대 전력전송1. 실험 결과(1) 시뮬레이션 결과표 21-2. Part A : 직류회로의 전력측정Steps,,,,,2, 3105501001004Power FormulaPower,(a)0.25(b)0.25(c)0.2550.25표 21-3. Part B : 부하에 대해 최대전력을 결정하기 위한 실험 데이터,,,,,,1k01k001001k1001.1k0.9098.26390.9091k2001.2k1.66713.89483.3331k4001.4k2.85720.40671.4291k6001.6k3.7523.43862.51k8001.8k4.4424.64255.5561k8501.85k4.59524.8454.0541k9001.9k4.73724.93252.6321k9501.95k4.87224.98651.2821k1 K2k525501k1.1 K2.1k5.23824.94247.6191k1.2 K2.2k5.45524.79845.4551k1.5 K2.5k624401k1.7 K2.7k6.29623.31737.0371k2 K3k6.66722.22433.3331k4 K5k816201k6 K7k8.57112.24414.2861k8 K9k8.8899.87711.1111k10 K11k9.0918.2639.091표 21-4. Part C : 최대 전력전송을 위한값의 결정(measured),,,,*(calculated)1.4875k1.48755103.416.8mW33.6mW1.4875k(2) 실험 결과표 21-2. Part A : 직류회로의 전력측정Steps,,,,,2, 39.9444.96150100.199.74Power FormulaPower,(a)0.248(b)0.247(c)0.24950.497표 21-3. Part B : 부하에 대해 최대전력을 결정하기 위한 실험 데이터,,,,,,1003010030099.7*************60016093.66422.26nt,Voltage,OnlyOnlyandTogetherCurrent,Voltage,Current,Voltage,Current,Voltage,13.510.979.3967.70454.0533.323513.4511.0281.83.8773.3167.2955-1.511-3.32351.8063.97211.613.7616.0807.29555.5646.676511.6413.972결 과 보 고 서실험 25. 테브닌 정리실험 26. 노튼의 정리분반 :성명 :학번 :실험일:실험 25. 테브닌 정리1. 시뮬레이션 결과표 25-2. 테브닌 정리를 입증하기 위한 측정,,, mA,MeasuredCalculatedMeasuredCalculatedMeasuredCalculatedOriginalCircuitTheveninEquivalent Circuit3304.1984.198109310932.952.952.952. 실험 결과표 25-2. 테브닌 정리를 입증하기 위한 측정,,, mA,MeasuredCalculatedMeasuredCalculatedMeasuredCalculatedOriginalCircuitTheveninEquivalent Circuit3304.1574.198114910932.92.92.95실험 26. 노튼의 정리1. 시뮬레이션 결과표 26-1. 노튼의 정리를 입증하기 위한 측정,,, mA,MeasuredCalculatedMeasuredCalculatedMeasuredCalculatedOriginalCircuitTheveninEquivalent Circuit1.2K15.42815.428543.195543.1954.8074.8074.8072. 실험 결과표 26-1. 노튼의 정리를 입증하기 위한 측정,,, mA,MeasuredCalculatedMeasuredCalculatedMeasuredCalculatedOriginalCircuitTheveninEquivalent Circuit1.2K15.815.428530543.1954.84.394.807결 과 보 고 서실험 35. 인덕턴스의 특tance (calculated),Circuit Impedance (calculated) Ohm's Law,Circuit Impedance (calculated),Rated0.110V8.2V5.4V4.1mA1591Ω1317Ω2439Ω2556Ω표 44-2. 직렬 RC회로의 임피던스와 위상각 결정CapacitorValue,CapacitiveReactance(from Table 44-1)Phase AngledegreesImpedance0.11591Ω0.795538.5°2556Ω실험 45. 직렬 RC회로에서 전압관계1. 실험 결과표 45-1. 직렬 RC회로에서 오실로스코우프를 이용한 위상각측정저항 R,Width of Sine Wave(KHz)Distance Between Zero Points (s)Phase Angle,degreesRated ValueMeasured Value1K1KHz-55°표 45-2. 직렬 RC회로에서 위상각와 전압의 관계Resistance Rated ValueCapacitance (Rated Value) C,Applied Voltage,Voltage across Resistor,Voltage across Capacitor,Current (Calculated) I, mACapacitive Reactance (Calculated),Phase Angle(Calculated fromand R), degreesApplied Voltage (Calculated), V1 K0.1㎌10V5.6V8V5.6mA1429Ω-55°9.77V결 과 보 고 서실험 46. 교류회로의 소비전력실험 50. 병렬 RL 및 RC회로의 임피던스분반 :성명 :학번 :실험일:실험 46. 교류회로의 소비전력1. 실험 결과표 46-1. 전압-전류측정에 의한 전력측정Resistance R,Capacitance(Rated Value) C,AppliedVoltage, VVoltage across Resistor, VCurrent (Measured) I, mAApparent Power, VATroltage Across Resistor,fR - 944k3.36fR - 647k3.92fR - 350k43.453k4.64fR - 356k4.4fR - 659k4.08fR - 962k3.6결 과 보 고 서실험 47. 리액턴스회로의 주파수 응답실험 53. 직렬 공진회로의 밴드폭과 주파수 응답에 Q가 미치는 영향분반 :성명 :학번 :실험일:실험 47. 리액턴스회로의 주파수 응답1. 실험 목적표 47-2. RL회로에서의 주파수응답Frequency, KHzApplied Voltage V,Voltage Across R,Circuit Current (Calc.) I, mACircuit Imped (Calc.)Z,*************7.82.3642379105.21.586329표 47-3. RC회로에서의 주파수응답Frequency, KHzApplied Voltage V,Voltage Across R,Circuit Current (Calc.) I, mACircuit Imped (Calc.)Z,1102.20.67149255107.22.1845879108.82.673745실험 53. 직렬 공진회로의 밴드폭과 주파수 응답에 Q가 미치는 영향1. 실험 목적표 53-1. 직렬공진회로의 주파수응답과 QFrequency DeviationFrequencyf, HzResistorResistorVoltage across Capacitor,Voltage across Capacitor,fR - 21kHz28.7k2.722.8837.7k3.444.0843.7k4.246.5649.7k4.7214.855.7k3.927.661.7k2.83.84fR +21kHz70.7k1.842.16표 53-2. 직렬공진회로와 저항의 관계ResistorR,ResonantFrequency,Voltage across Resistor,Voltage across inductor / Capacitor Combination,Circuit Current(Calculated)I,CircuitQCal.Meas.1 K54.1k1.60.4
    공학/기술| 2010.04.07| 37페이지| 3,000원| 조회(427)
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  • 공학설계입문 제안서입니다.
    공학설계입문작품설계 제안서제목:제출일:팀명:조원:1. 작품의 개요 :제목 : 수세식 재떨이그림 및 기능 설명 :이 제품은 위와 같은 모형으로 위 부분에 담배를 필 때에는 재를 털고, 다 핀 후에는 꽁초를 넣고 변기처럼 물을 내리는 형식을 하여 안에서 꽁초와 물이 분리되어 물은 다시 활용하고, 꽁초는 모아버리는 형태를 띤다.2. 작품 제작에 대한 배경설명 및 기대효과 :길거리에 너저분하게 널려져 있는 담배꽁초들과 재를 보다가 쾌적하지 못하단 생각이 들었다. 이에 불쾌함을 느끼고 담배꽁초와 재를 깔끔하게 버릴 수 있는 작품을 생각하게 되었다. 생각하는 과정에서 우리는 변기통의 원리를 생각하게 되었다.우리가 제작하려는 작품은 사람들의 관심을 끌 수 있는 독특한 모양으로 사람들이 재미를 느끼고 자연스럽게 그곳에 꽁초를 버릴 수 있게 하도록 디자인 하였다. 주변 환경을 깨끗이 할 수 있게 하여 쾌적한 환경을 만들게 하는 데에 목적을 두었다.3. 작품의 시장동향- 유사제품 :재떨이 - 담배를 필 때 재를 터는 것.변기통 - 화장실에서 소변과 대변을 보는 곳.쓰레기통 - 쓰레기를 버리는 것.- 제안된 제품과의 유사점 :재떨이 - 이 제품과의 유사점은 단연 기능적인 측면이다. 이 제품과 같이 재를 털고 담배꽁초를 버린다는 공통점이 있다.변기통 - 이 제품과 모양에서 비슷하며, 물을 내리는 것이 상당히 유사한 기능을 갖는 것 같다.쓰레기통 - 쓰레기통은 내부에 있는 꽁초 모아두는 공간의 계폐방법에 응용되었다. 발로 페달을 밟으면 그곳이 열려서 꽁초만 떨어지는 방식이다.4. 제안된 작품의 창의성 :이 제품의 경우 그 누구도 시도해보지 않았던 제품이라는 점에서 우리 조원들의 창의적인 발상이 들어가 있는 제품이라 생각한다.5. 조원별 역할 분담 :제목수세식 재떨이제품 디자인기술 연구제품 제작담당기술내용담당기술내용담당기술내용제품의 외형 디자인완성도 제작제품 제작에 필요한기술을 익히고수집하고 그것을제작팀에게 알려줌실질적으로 제품을제작하는 팀으로디자인을 참고하고기술을 습득하여제품을 제작한다
    공학/기술| 2010.12.05| 4페이지| 1,000원| 조회(619)
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  • [전자회로실험] 반파 및 전파정류회로 발표자료입니다.
    실험 6. 반파 및 전파정류회로기초이론교류 : 시간에 따라 크기와 방향이 바뀌는 전압 또는 전류 정류회로 : 교류전압과 전류를 직류로 변환하는 장치 다이오드의 단방향 전류특성 이용실리콘 정류기이상적인 정류기 순방향 바이어스 낮은 저항 역방향 바이어스 높은 역방향 저항반파정류 1입력전압은 극성이 변하는 교류전압 정(+)의 변환 동안 전류 흐름 음(-)의 변환 동안 전류 흐르지 않음반파정류 2반파정류 : 입력주기의 한 변화 동안 다이오드가 도통되는 과정 출력 전압은 펄스형의 DC전압 단점 : AC 전원의 각 주기동안 부하에 하나의 전류 펄스가 발생전파정류 1A가 C에 대해 (+)일때 D1 도통 D2 차단 B가 C에 대해 (+)일때 D2 도통 D1 차단 RL 양단의 출력전 압은 교대로 도통전파정류 2전파정류기는 AC 전원의 각 주기동 안 부하에 두개의 전류펄스를 발생 다이오드 도통시 R 양단의 전압강하 는 Vout 을 감소변압기에 연결한 전파정류기 11차측 권선 AC 공급전원 연결 2차측 권선 전압상승 또는 전압강하 권선변압기에 연결한 전파정류기 2{nameOfApplication=Show}
    공학/기술| 2010.12.25| 9페이지| 1,000원| 조회(296)
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