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2018/0183

전송선로의 임피던스 매칭 전송선로의 임피던스 매칭(Impedance Matching)이란 전송선로에 부하 등을 연결할 때 전달되는 전력이 최대가 되도록 부하의 임피던스를 선정하는 것을 의미한다. 특성 임피던스 Z0의 전송선로에 부하 ZL을 연결할 때 진행파 A1와 반사파 A2는 다음 그림과 같다.여기에서 반사 계수(Reflection Coefficient)는 다음 식과 같다.부하 ZL이 오픈일 때 반사 계수는 1이고 입사파와 반사파의 크기가 동일하다. 즉, 입사파가 투과 되지 않고 모두 반사된다. 부하 ZL이 쇼트일 때 반사 계수는 -1이고 입사파와 반사파의 부호가 반대이다. 부하 ZL이 특성 임피던스 Z0와 같을 때 반사 계수는 0이고 입사파는 반사되지 않고 모두 투과 되며, 이 때 부하에 전송되는 전력이 최대가 된다. 2018. 1. 24.
백과사전 홈페이지 지역별 조회율 (2018년 1월) 순위 지역 조회율 1 서울 37.03% 2 경기 22.22% 3 부산 9.76% 4 인천 3.96% 5 경남 3.89% 6 대구 3.79% 7 경북 3.50% 8 충남 3.20% 9 대전 2.86% 10 충북 1.81% 11 울산 1.67% 12 전북 1.51% 13 광주 1.47% 14 전남 1.38% 15 강원 1.32% 16 제주 0.54% 2018. 1. 24.
파동 방정식 해석 파동 방정식(Wave Equation)은 다음 식과 같다.위 식에서 x는 위치이고 t는 시간 이다. 특정 위치 x1에서 파동은 다음 그림과 같고 주파수는 ω이다. 특정 시간 t1에서 파동은 다음 그림과 같고 주파수는 k이다. 시간에 따라 파형은 다음과 같이 오른쪽으로 이동한다. 위의 파형에서 위상 속도(Phase Velocity)는 다음과 같이 정의한다.파동 방정식에서 특정 지점에서의 시간에 따른 주파수와 특정 시간에서의 파형의 주파수는 다르다. 파동 방정식의 파형 애니메이션 2018. 1. 24.
USB 램프 회로 다음 그림의 USB 램프에는 LED 6개가 있고 51Ω 저항 6개가 있다. LED의 Forward Voltage가 3V일 때 하나의 LED에 흐르는 전류는 39mA이고 저항에서 소비되는 전력은 78mW이다. 전체 전류는 235mA이며 USB 램프 전체 소비 전력은 1.176W이다. LED 보드 뒷면에는 발열을 위해 메탈로 되어 있다. 2018. 1. 22.
POSIX 란 무엇인가? POSIX (Portable Operating System Interface)란 다른 운영체제들 사이의 호환성을 위해 IEEE에서 만든 표준이다. 즉, 한 운영체제에서 개발한 프로그램을 다른 운영체제에서도 쉽게 돌아가도록 하는 것이다. 다른 운영체제에서 돌아간다는 것이 실행 파일이 실행된다는 말이 아니라 소스 코드에서 호환된다는 말이다. 그래서, POSIX 표준을 지키는 운영체제의 프로그램은 다른 운영체제로 쉽게 포팅할 수 있다. POSIX는 특정 운영체제에만 적용되는 것은 아니지만 표준이 처음 만들어 질 때 Unix에 기반하여 만들어 졌다. POSIX에는 System Interface (API)와 Shell과 Utilities을 규정하고 있다. 예를 들면, System Interface에서는 print.. 2018. 1. 22.
전송선로 방정식 위와 같은 전송선로의 전압과 전류 방정식은 다음 식과 같다. 여기서, A1과 A2는 Boundary Condition에 의해 결정된다. 이고 Propagation Constant라고 한다. γ를 정리하면 다음 식과 같은 형태가 되고 α는 Attenuation Constant라고 하고 β는 Phase Constant라고 한다. 위의 전압 방정식은 다음과 같은 V+와 V-의 합으로 나타낼 수 있고 V+를 진행파 V-를 반사파라고 한다. 진행파와 반사파의 파형은 다음 그림과 같다. 전송선로 끝단에서 반사가 되지 않으면 A2는 0이고 반사파 V-도 0이 된다. 여기에서 위상 속도(Phase Velocity)는 다음 식과 같다. 2018. 1. 22.
전송선로 특성 임피던스의 이해 위 그림과 같은 전송선로(Transmission Line)의 Δz 부분의 등가회로는 R,L,G,C로 구성된 회로이고 이때 특성 임피던스(Characteristics Impedance)는 다음 식과 같고 단위는 Ω이다. 여기에서 R, L, G, C는 단위 길이 1m에 대한 임피던스로 전송선로의 길이에 무관한 값이다. 즉, 전송선로의 길이가 10cm이던 1m이던 상관없이 그 전송선로의 특성 임피던스는 동일한다. R, L, G, C는 멀티미터와 같은 계측기로는 직접 측정할 수 없는 값이다. 1m 길이 전선의 양단 저항이 1옴이라고 R이 1옴이 되지 않는다. 왜냐하면 병렬로 연결된 G와 C에 의해 양단 저항이 R과 달라지기 때문이다. 이론적으로 R, L, G, C는 선로를 작은 부분 (0으로 접근하는 극한)으로.. 2018. 1. 21.
디지털 주파수 증폭 회로 디지털 신호의 주파수를 2배로 증폭하는 회로는 다음과 같이 시간 지연을 위한 버퍼와 XOR 게이트로 구성된다. 버퍼는 NOT 게이트를 2개 연결하여 사용할 수도 있다. 위 회로의 입력과 출력 신호는 다음 그림과 같다. 버퍼의 지연 시간을 조절하여 출력 신호의 듀티를 조절할 수 있다. 시간을 지연을 위해 버퍼 대신 RC 회로를 사용할 수도 있다. 2018. 1. 21.
컴퓨터 공학과 컴퓨터 과학의 차이 컴퓨터 공학(Computer Engineering)과 컴퓨터 과학(Computer Science)은 비슷하지만 조금 다르다. 컴퓨터 공학은 컴퓨터 과학과 전기공학을 결합하여 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어를 다루는 공학이고, 컴퓨터 과학은 컴퓨터 이론을 다루는 수학에 가까운 분야이다. 하지만, 컴퓨터 공학과 컴퓨터 과학의 구분은 불명확한 면이 있고 일반 대학 과정에서는 컴퓨터 공학과 컴퓨터 과학이 합쳐진 경우가 많다. 미국의 대학은 학과 이름이 컴퓨터 과학인 경우가 많고 우리나라에서는 컴퓨터 공학인 경우가 많으며 때로는 전기공학과 컴퓨터 과학 또는 공학이 하나의 학부로 통합된 경우도 많다. 간단하게 생각한다면 컴퓨터 과학은 컴퓨터 이론을 다루는 분야이고 컴퓨터 공학은 컴퓨터를 응용하는 방법을 다루는 분야라고.. 2018. 1. 21.
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