목차
1. 컴퓨터에서 사용되는 비트, 바이트의 개념과 데이터 표현단위인 필드, 레코드, 파일에 대해 설명하고 우리 실생활에서 사용되는 구체적인 예를 들어라. (3점)
2. 해밍코드에 대해 설명하고, 원본데이터가 00101101일 경우 만들어지는 해밍코드를 풀이과정을 포함해서 쓰시오. 또한 제시한 원본데이터에서 오류가 발생한 경우를 가정하여, 발생한 오류를 어떻게 교정하는지 그 과정도 예를 들어 설명하시오. (4점)
3. 다음에 대해 구체적으로 설명하시오. (8점)
(1) 아날로그 신호와와 디지털 신호의 차이점에 대해서 설명하시오.
(2) 아날로그-디지털 변환기(ADC, Aanlog-to-Digital Converter)가 필요한 이유와 변환과정에 대해서 설명하시오.
2. 해밍코드에 대해 설명하고, 원본데이터가 00101101일 경우 만들어지는 해밍코드를 풀이과정을 포함해서 쓰시오. 또한 제시한 원본데이터에서 오류가 발생한 경우를 가정하여, 발생한 오류를 어떻게 교정하는지 그 과정도 예를 들어 설명하시오. (4점)
3. 다음에 대해 구체적으로 설명하시오. (8점)
(1) 아날로그 신호와와 디지털 신호의 차이점에 대해서 설명하시오.
(2) 아날로그-디지털 변환기(ADC, Aanlog-to-Digital Converter)가 필요한 이유와 변환과정에 대해서 설명하시오.
본문내용
을 제어된 작동으로 정의할 수 있을 것이다.
(2) 아날로그-디지털 변환기(ADC, Aanlog-to-Digital Converter)가 필요한 이유와 변환과정에 대해서 설명하시오.
연속적인 정보를 빠른 연산을 위해 바이너리를 통하여 효율성을 극대화시키며 디지털신호의 규칙성과 명확성으로 인하여 무질서한 신호를 질서있는 신호로 변환 시킬 수 있으며 컴퓨터가 감지하기위해(마이크로프로세서) 디지털 신호로 변환하여야 한다. 변환과정을 간단히 도식화면 아래와 같다
“아날로그신호표본화양자화부호화디지털신호”
* 표본화 - 디지털화의 조건으로는 일정한 간격으로 표본화를 해야하는데 신호의 최고 주파수의 2배 이 상의 빈도로 샘플링하면 샘프링된 데이터로부터 본래의 데이터를 구현 할 수 있다고 한다 표 본화의 순간 analog신호의 진폭과 같은 크기의 진폭을 갖는 pulse를 얻는다.
* 양자화 - pulse의 진폭의 크기를 디지털의 양으로 변환 하는 것을 양자화라 하며, 이는 최대 아날로그 시그널의 진폭을 양자화 레벨의 숫자로 나누어 뽑아낸 표본의 값을 정해진 값에 가장 가까운 값으로 변환한다.
* 부호화 - 부호화란 양자화한 값을 2진 디지털 부호로 변환하는 과정이다.
(2) 아날로그-디지털 변환기(ADC, Aanlog-to-Digital Converter)가 필요한 이유와 변환과정에 대해서 설명하시오.
연속적인 정보를 빠른 연산을 위해 바이너리를 통하여 효율성을 극대화시키며 디지털신호의 규칙성과 명확성으로 인하여 무질서한 신호를 질서있는 신호로 변환 시킬 수 있으며 컴퓨터가 감지하기위해(마이크로프로세서) 디지털 신호로 변환하여야 한다. 변환과정을 간단히 도식화면 아래와 같다
“아날로그신호표본화양자화부호화디지털신호”
* 표본화 - 디지털화의 조건으로는 일정한 간격으로 표본화를 해야하는데 신호의 최고 주파수의 2배 이 상의 빈도로 샘플링하면 샘프링된 데이터로부터 본래의 데이터를 구현 할 수 있다고 한다 표 본화의 순간 analog신호의 진폭과 같은 크기의 진폭을 갖는 pulse를 얻는다.
* 양자화 - pulse의 진폭의 크기를 디지털의 양으로 변환 하는 것을 양자화라 하며, 이는 최대 아날로그 시그널의 진폭을 양자화 레벨의 숫자로 나누어 뽑아낸 표본의 값을 정해진 값에 가장 가까운 값으로 변환한다.
* 부호화 - 부호화란 양자화한 값을 2진 디지털 부호로 변환하는 과정이다.
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