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공부중
ㅌ2진수, 8진수, 10진수, 16진수를 원하는 진수로 변환하는 방법에 대해 학습해보자. 정석적인 변환방법에 대해 학습하고 파이썬 코드를 사용해서 맞게 계산하였는지 검증하는 과정을 가질 것이다. (진법 계산기중에 소수점까지 계산해주는 사이트를 못찾았다...) 코드는 다음과 같다 . 최종 코드 # 진수 변환기 def convert_fraction_to_decimal(fraction, base): """소수 부분을 10진수로 변환""" decimal = 0 for i, digit in enumerate(fraction): decimal += int(digit, base) * (base ** -(i + 1)) return decimal def convert_decimal_to_base(decimal, base..
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저항, 커패시터, 인덕터와 같은 소자들은 이후에 모두 임피턴스(Z, Impedance)로 등가화 할 수 있다. 각 소자의 특성에 대해 정리해보자. 1. 저항 먼저 기본적인 소자인 저항이다. 기본적인 공식인 옴의 법칙은 일반적으로 알고 있는 것처럼 V = I*R로 표현할 수 있다. Ohm’s Law: Resistance또한 저항의 단위는 Ohm, Ω이다. 옴의 법칙에 의해 인 저항에 대한 전압-전류 그래프를 위와 같이 그릴 수 있다. R = V/I이므로 8/4 = 2 Ω인 것을 알 수 있으며, 500mS라고 할 수 도 있다. 1.2 저항에서 소비하는 전력저항에서 소모하는 전력의 양에 대해 알아보자. 이후에 다루게 될 커패시터와 인덕터는 이론적으로는 전력을 소비하지 않는 소자이다. 이론적으로 커패시..
기본 소자들에 대하여 학습하기 전에 전류와 전압에 대해 학습하자. 1. 전하 (Charge) 전하의 기호는 Q를 사용한다. q를 사용하기도 한다. 단위는 C (쿨롱, coulomb)를 사용한다. 가장 작은 전하는 전자의 전하이다. 일반적으로 알고 있는 것처럼 -1.602*10^-19C이며, proton(양성자)의 전하량은 + 1.602*10^-19C이다. 전하 - 기호(Symbol) : [Q], [q] - 단위 : [C] (coulomb) 전하는 항상 보존되며, 새로 생성되거나 사라지지 않는다. 이러한 전하의 움직임 (흐름)을 전류(current)라 한다. 2. 전류 (current) 전류는 방향이 존재하는 벡터량이다. 전하가 흐르는 rate을 전류라고 한다. 1 ampere = 1 coulomb/sec..
회로이론 1의 단계에서 회로 분석을 하기 위해서는 가장 중요하게 전제되는 것은 소자들이 선형적(linearity)으로 동작한다는 것이다. 따라서 회로이론 1에서는 선형적으로 동작하는 저항 R, 커패시터 C, 인덕터 L에 대한 소자를 사용한 회로의 동작에 대해 학습하게 된다. 선형성에 대해 알아보자 . 최종적으로 다음 식과 같은 성질을 가지면 해당 함수 f(x)는 선형 함수라고 한다. 이를 두가지로 나누어 해석할 수 있다. 1) 동차성(Homogeneity) 또는 비례성(Proportionality) 어떤 입력 A와 스칼라 값 c에 대해, 함수 f가 f(cA) = cf(A)를 만족시키는 성질이다. 이는 입력이 스칼라 값으로 스케일링되면, 출력도 동일한 스케일로 변한다. 입력x에 상수a 를 곱하고 함수로 연..