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처리하는 방식(자원 공유, 신속한 처리, 높은 신뢰성을 제공)
병렬 처리 - 서로 연결된 두 개 이상의 처리기에서 두 개 이상의 프로세스를 동시에 병렬 수행하여 연산 속도를 높이는 방식
운영체제의 구성
제어프로그램
시스템 전체의
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연결했을 때와 등가 전압원을 나타낸 것이다.
▶ 실험방법
(1) 다음 회로에서 각각의 저항, 전압을 측정하여 <표 8.1>에 기록하시오.
① 디지털 트레이너에 저항3개를 12V를 직렬로 연결한다.
② R1에 걸리는 전압을 병렬로 측정한다.③ R2에
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병렬신호를 직렬신호로 변환하여 전송할 수 있다. 아래 그림은 4-비트 병직렬 데이터 전송회로를 나타낸다.
레지스터는 4-비트 병렬데이터를 저장하고 있다. 2-비트 카운터는 MUX 제어신호 S1과 S2를 생성한다. 클럭이 카운터에 인가될 때마다 MUX
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회로를 이용하면 6.1v가 383Ω과 30Ω에 각각 분배된다.
V = = 0.443V
I = 이므로 = 14.8mA
▶▶ 최대전력전달 조건
⑤ 직류전원에서 최대 전력전달 조건에 대하여 자세히 조사한다.
- VS와 RL, RS가 직렬로 연결되어 있는 회로에서 RL에 걸리는 전압
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회로에서의 계산을 편하게 할 수 있다. 실험에서 알 수 있었던 것과 같이 전원을 따로 따로 생각하여 구한 값의 대수적인 합으로 원래 회로에서의 전류, 전압 값을 구할 수 있었다. 중첩의 원리
예비 보고서
1. 실험 목적
2. 이론
3. 실
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병렬 회로에 단상 교류 전압을 가하면 운전권선과 보조권선 사이의 리액턴스차이로 두 회로에 흐르는 전류에 위상차가 생겨서 회전 자기장이 발생하여 토오크가 발생하게 된다.
(c) 원심력 스위치는 기동권선과 직렬로 연결되어 있으며 기동
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회로를 실험용 키트에서 결선하여 구성하라. 데이터 입력 스위치의 상태를 표4와 같이 변화시키면서 그에 따른 출력 상태를 측정하여 기록하라. 실험 결과와 시뮬레이션 결과가 일치하는지를 확인하라.
그림 12
2 비트 병렬 가산기
그림 13의
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회로로 그리면, 그림(a)와 그림(b)와 같다.
4-4 그림 p 4-4의 회로에서 테브난의 정리를 이용하여 단자 a-b 간에 부하저항 을 연결할 때의 부하전류 을 구하라.
sol)
우선 과 20V를 노튼등가회로로 바꾸면 그림 (a)와 같고 이를 다시 병렬합성저항의 테
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회로로 고치면 그림 3(a)와 같이 전원이 포함된 능동회로는 VTH 와 RTH 가 직렬 접속된 것과 같다. 이것을 테브난의 정리라고 한다.
그리고 그림1을 식 (3)에 따라 등가회로로 고치면 그림 3(b)와 같이 전원이 포함된 능동회로는 IN 과 RTH 가 병렬
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회로를 구현하고, 그 동적을 확인하시오.
예비보고서에서 설계한 A/D 변환기를 구현하고, 그 동작을 확인하시오.
실험 결과
위 회로에서 R을 8개로 연결하여서 SW를 on-off해 가면서 Volatage 값을 확인
00000000
-0.010V
00000001
0.003V
00000010
0.052V
00000100
0.
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