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.
D[%]
0%
10%
20%
30%
40%
50%
70%(Max)
VFB[V]
0.968V
1.239V
1.437V
1.513V
1.777V
1.907V
2.345V
6. 참고
<http://www.snut.ac.kr/~hldo, 강의자료 실험_8_Pulse_Width_Modulation.pdf> 1. 실험목표
2. 실험 이론
3. 사용기기와 부품
4. 실험 방법
5. 실험 결과 및 토의
6. 참고
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전달할 수 있다.
시스템에서 어떤 잡음을 더 효과적으로 극복할 수 있다. 펄스 변조
펄스 변조의 유형
① 펄스 진폭 변조(PAM, pulse-amplitude modulation)
② 펄스 폭 변조(PWM, pulse-width modulation)
③ 펄스 위치 변조(PPM, pulse-position modulation)
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pulse dximetry 적용
가.정의 : 적외선을 조직에 통과시켜 산화헤모글로빈이 흡수한 적외선을 측정하여 헤모글로빈의 산소포화도를 나타냄
->전채 헤모글로빈에 대한 산화된 헤모글로빈의 양
동맥혈 산소포화상태를 측정하는 비침습적 방법
SP0
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엘리어싱(Aliasing) 현상을 이해하기 앞서, 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하기 위한 표본화(Sampling), 양자화(Quantization), 부호화(Coding)의 개념을 토대로 PCM(Pulse Code Modulation)파를 만들기 위한 과정을 먼저 알 필요가 있다.
1. 디지털 시스템
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pulse signal들의 집합으로 볼수 있지만 이를 이대로 보내면 bandwidth efficiency가 크게 떨어지게 된다. 신호의 증감폭이 커서 high frequency 성분이 많아지게 때문이다. 따라서 이를 그대로 보내지 않고 Square Pulse Shaping을 통해 high frequency 성분을 어느정
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호를 이산 크기 값을 갖는 신호로 변환.
-양자화를 거친 신호는 시간축과 진폭축에서 불연속적인 신호.
-결론적으로, 양자화란 신호의 크기를 미리 정해진 유하한 값 중의 한 값으로 대체시키는 과정
균일 양자화
양자화기에 입력되는 신호 x(t
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모두 대체적으로 향상되는 것을 알 수 있었다. 그 뒤 SEM 장비를 통해 식각 후의 이미지 관찰을 하였는데 이것 또한 Pulse power를 인가하고 기판 온도를 높이고 CO/NH3 가스를 사용하였을 때의 식각 profile이 좋게 나온 것을 알 수 있었다. 마지막으
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5). 15-18cm정도 삽입 한 후 Catheter를 돌리면서 부드럽게 위 아래로 움직에 뺀다.
6). 흡인시 15초 이상은 하지 않는다.
*주의 : 다음 흡인 할때까지 적어도 3분 이상은 시간적 여유를 둔다.
흡인하는 시간이 길어지면 저산소증의 위험이 있다.
7). 청
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산소 변환기
-체중 1-20Kg(2.2-44 lbs)인 환자.
-선호 적용부위는 엄지발가락.
-교체 부위는 엄지손가락 또는 다른 손발가락을 포함한다.
-환자의 발이나 손에 I-20이 안전하게 붙어있도록 공급된 추가적 테잎을 이용한다.
-정확도: ± 2 digits (70-100% SaO
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된다. 즉, 삼각파형이 출력된다. Comparator에
V_1
의 입력이 삼각파의 출력 전압범위에서 움직인다면 두 입력 차에 의하여
V_0
의 펄스 폭의 변화가 생긴다. 1. 목 적
2. 이 론
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