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  • [방사선]방사선 관리용 측정기
    제 12장 방사선 관리용 측정기(Radiation Monitor)▶ 개인 피폭관리? 방사선의 개인피폭의 의미를 이해한다.? 개인피폭을 계측할 수 있는 검출기의 조건을 이해한다.?개인피폭검출기들의 종류를 이해한다.?개인피폭검출기들의 구조와 특징을 이해한다.?개인피폭계측을 위한 방법을 이해한다.▶ 환경방사선?환경방사선의 의미를 이해한다.?환경방사선을 계측할 수 있는 검출기의 조건을 이해한다.?환경방사선 검출기의 구조와 특징을 이해한다.?환경방사선 계측의 방법을 이해한다.1. 개인 피폭 선량 측정기개인 피폭 선량의 측정 목적? 개인의 집적선량을 측정(기본기능)? 특정작업이나 작업기간에 대한 단기간의 피폭상황을 파악(보조기능)? 사고로 인한 대량 피폭시 그 선량 값을 판단(비상기능)? 고선량율 작업환경에서 과피폭을 예방(경보기능)1) Pocket 선량계포켓도시메타는 피폭된 선량을 즉시 알고자할 때 바로 그 피폭 선량을 측정할 수 있는 개인 피폭관리용 선량계로서, 가스로 채워 넣은 전리함으로 기체의 전리작용에 의한 전하의방전을 이용하고 있다.▷ Pocket 선량계의 장단점☞ 장 점? 에너지의존성이 다른 것에 비하여 비교적 작다? 필름배지에 비하여 방향의존성이 작다.? 측정결과를 곧 알 수 있다.? 조사선량(R)의 측정에 가장 적합하다.? 측정조작이 비교적 간단하다.☞ 단 점? 습기에 약하고 보관 관리에 조심해야 한다.? 기계적으로 약하고 충격을 주면 오차가 발생한다.? 1일 측정이 목적이고, 장기간의 집적선량은 측정할 수 없다.2) 필름배지필름뺏지는 방사선에 의한사진작용, 즉 필름에 방사선을 노출 하면 필름의 흑화도가 변하게 되므로, 필름 뺏지의 흑화도를 읽어 피폭된 방사선량을 측정하는 개인 피폭선량 측정기 이다.▶ 필름배지의 장단점☞ 장 점? X선, r선, 중성자 등의 각종 방사선을 측정할 수 있다.? Pocket 선량계에 비하여 광범위한 선량을 측정할 수 있다.? 비교적 장기간의 적산선량을 측정할 수 있고 기록이 남는다.? 기계적으로 강하고 취급이 용이하다.? 비교, CaSO4 나 Li2B4O7 등)은 방사선의 에너지를 흡수하게 되면 즉시 빛으로 그 에너지가 방출되지 않고 그 물질내에 저장되며, 나중에 가열하였을 때 저장된 에너지가 빛으로 방출된다. 이런과정을 열형광과정(Thermoluminescence process)이라 하고 이런 특성을 가진 물질을 열형광물질(Thermoluminescence material)이라 한다. 이러한 원리를 이용하여 방사선관리 실무에서 작업종사자가 받은 방사선 피폭량을 측정하는데, 이 측정기를 열형광선량계(Thermoluminescent dosimeter: TLD)라 한다. 열형광선량계를 이용하여 방사선량 측정 과정은 다음과 같은 단계로 이루어 진다.가. 방사선의 에너지가 TL물질에 흡수되어 포집 누적된다.나. TL물질을 가열하였을 포집된 에너지가 빛의 형태로 방출된다.다. 방출된 빛을 광전자 증배관(Photo Multiplier Tube)등을 이용하여 그 개수를 헤아린다.라. 열형광 선량계의 판독기(TLD Reader)에 내장된 교정계수(Calibration factor)와 알고리즘(Algorithm)등을 이용해 TLD에 흡수된 에너지를 인체가 받은 에너지(방사선 피폭량)로 전환한다.▶열형광선량계의 원리물질에 따라 그림 1과 같이 방사선 조사를 받으면 물질내의 전자가 여기되어 기저상태(Ground State)에서 여기상태(Excite State)로 바뀌게 된다.이때 여기된 전자는 일정기간 여기상태를 유지하며 열을 가하면 기저상태로 복귀하면서 여기된 양만큼 빛(Light)을 발생시킨다. 따라서 이때 발생되는 빛의 양을 측정하므로써 작업자가 피폭받은 방사선량을 정량적으로 평가할 수 있게 된다. 이 원리를 이용한 것이 열형광선량계(Thermoluminescent Dosimeter;TLD)이다.▶ 열형광선량계의 장단점가. 장점- 측정선량의 범위가 넓다.- LiF 등은 비교적 에너지의존성이 적다.- 선량율 의존성이 적고, 퇴행현상도 적다.- 장기간의 집적선량을 측정할 수 있다.- 반복사용이 가능측정선량범위가 특히 넓다.페이딩은 약간 크다.CaSO4(Dy)감도가 좋고(0.1mR), 측정선량범위도 상당히 넓다.페이딩도 적고, 최근 특히 주목되고 있다.Mg2SiO2(Tb)감도가 좋고(0.1mR), 측정선량범위도 상당히 넓다.페이딩도 적고, 최근 특히 주목되고 있다.▶ 형광유리선량계방사선에 노출되면 어떤 종류의 결정이나 유리에 착색중심(color center)이 생성된 후, 외부로부터 자극이 주어지면 적당한 파장을 지닌 자외선 형광(radiophoto-luminescence)을 방출하는 원리를 이용한 선량계를 형광유리선량계(fluoro-glass dosimeter)라고 한다. 방출되는 형광의 양은 방사선의 흡수선량에 비례한다. 형광유리선량계 시스템은 형광유리소자, 케이스 및 형광판독기로 구성된다. 판독에 따라 선량정보가 사라지는 열형광선량계와 달리 유리형광선량계는 반복하여 선량의 재판독이 가능하며, 약 400oC의 온도로 열처리하면 선량계를 방사선에 노출되기 전 상태가 되므로 재사용이 가능하다. 상용되는 형광유리선량계는 Al, Li, K 그리고 Ba과 같은 인성분의 원소를 포함한 유리에 은을 불순물로 첨가(silver-activated)하여 블록, 봉 또는 원판형태로 제작된다.형광유리선량계는 은을 포함하고 있으므로 LiPO3에 기초한 저 원자번호의 유리선량계도 60Co 감마선에 비하여 50keV 이하의 저에너지 광자에 대하여 많게는 3.6배정도 민감한 반응을 보인다. 따라서 필름배지와 같이 알루미늄, 구리, 주석 또는 납을 필터로 사용하여 저에너지 광자에 대한 에너지 반응도를 평탄화 시켜야 한다. 형광유리선량계의 최소검출한도는 잔여형광과 판독기술에 의존하는데 일반적인 자외선 자극 하에서는 약 400㏜ 정도이고, 펄스형 자외선 레이저(pulsed UV laser)로 자극을 가할 경우 최소검출한도는 상당히 개선된다. 또한 수 Sv까지 선형적인 출력신호를 나타낸다. 1회 판독에 소요되는 시간은 약 10초 정도이다. 형광유리선량계의 열중성자에 대한 반응도는 유리에량과 검출기의 크기에 의존하고 중성자의 에너지가 증가할수록 반응도는 감소한다. 자유공기 상태에서 수소를 포함한 재질로 둘러싸여 있지 않은 형광유리선량계의 14MeV 중성자에 대한 반응도는 광자에 대한 반응도의 2% 정도이다.▶ 개인경보선량계개인경보기의 모습이다. 포켓선량계와 같이 개인경보기(pocket alarmmeter) 또한 작업환경에서의 선량정보를 직접 확인할 수 있는 능동형선량계의 한 종류로 보조선량계로서 사용된다. 개인경보기는 미리 설정된 적산선량 또는 선량률에 도달하였을 때 경보를 울리므로 높은 선량률을 나타내는 방사선구역 작업 시에 요긴하게 사용된다.개인경보기(a) : Si p-i-n 다이오드(b) 와 (c) : 보상형 GM검출기▶ 전자식 개인선량계(electronic personal dosimeter;EPD)"S.F.T"와 원자력연구소에서 개발한 전자식 개인 선량계는 정밀한 방사선 계측 장비로서 사용자에게 방사선량에 대한 정보를 실시간으로 표시함은 물론, 적외선 통신으로 각종 정보를 피폭관리 시스템에 제공하여 방사선 피폭에 대한 체계적관리가 가능합니다.▶ 체내피폭 모니터링측정내용 : 체내의 방사성 물질측정기 : 전신 계측기 (Whole-Body counter)배설물 분석 측정장치☞ Bioassay법공기중 오염농도와 작업시간 등에 의한 계산 전신계측법과 Bioassay전신 계측기 (Whole-Body counter)바이오어세이 (Bioassay)체외에서 측정기를 이용하여 체내에 있는 방사능을 계측한다배설물등을 측정하여 간접적으로 체내에 있는 방사능양을 추정한다핵종의 침작장소를 어느 정도 직접 찾아낼 수 있다핵종의 체내에서의 대사에 관한 지식이 필요하다x, γ선 방출제는 쉽게 검출가능하나 α방출제는 어렵고 β방출제는 어느 정도 가능하다α, β 방출제를 포함한 모든 핵종에 적용이 가능하다설비의 비용이 많이 든다보통의 실험 설비로도 추정이 가능하다교정이 정확히 이루어지면 정확한 계측이 가능하다체내량의 추정에 오차가 크다즉, 개략적인 추정이다▶ 공간선량률의 창을 열어주면 β선 측정이 가능- GM계수관 : 단창형의 경우 probe 끝의 Al캡을 벗기면 β선 측정이 가능하다- 신틸레이션 계수관② 열중성자선- BF3 비례계수관- Li 비례계수관③ 속중성자선- Hurst형 비례계수관- 신틸레이션 비례계수관- BF3 비례계수관 (Cd+파라핀 감속재 착용)c 섬광계수관식 서베이 메타서베이미터의 전면부 GM 계수기와 팬케이크형 검출기 헤드▶ 공기중 방사능 농도측정기☞ 시료 채취 방식? 입자형 방사성물질(CO-60, U, Pu 등) : 여과지에 흡착한다.? 기체형 방사성 물질(I-131, S-35, Hg-203) : 활성탄을 함유한 여과지, 활성탄 cartridge 등에 흡착시키거나 또한 H-3, C-14 등을 직접 기체에서 측정하는 방법이 있다.? 수증기형 방사성물질(H-3 등) : 실리카겔에 흡착시키거나, cold trap으로 냉각, 응축시켜 액체 상으로 한다(표 12-9 참조)▶ 표면방사능 오염밀도 측정기☞ smear법도말용 여과지로 오염표면을 닦아내고 그 여과지를 검출기가 오염되지 않도록 주의하면서 측정한다. 측정기는 B선에서는 GM계수관 eh는 gas flow(PR gas)계수관을 사용하고, 시료수가 많을 때는 sample changer를 사용 하여 계측한다.☞ survey법오염표면을 직접 서베이메타로 측정하는 방법으로 넓은 마루바닥을 단시간에 측정할 목적으로 surveymeter를 손수레에 장착한 floor monitor도 있다. surveymeter로는 GM관식, 신틸레이션식이 사용된다.? Hand, Foot, Cloth monitor(HFC monitor)동위원소를 사용하는 도중에 오염여부와 실험실 등에서 나올 때 검사하는 것으로 전자동으로 측정할 수 있게 되어 있다.? Floor monitor, Dust monitor, 물 monitor,바닥의 오염검사, 공기중 방사능 검사, 수중의 방사능 농도를 검사하는 것이며 종류는 여러 가지가 있으나 측정기의 지시치는 선원의 종류, 크기 등에 따라 상당히 다르므로 정확
    의/약학| 2006.06.23| 9페이지| 1,000원| 조회(2,139)
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  • [인류학,사회학] 문화란 평가B괜찮아요
    I. 문화란 무엇인가?우리는 삶의 곳곳에서, 삶의 매순간 어떤 식으로든 문화와 관계를 맺으며 살고 있다. 자연물 외에 우리가 보고 접하는 유형(有形)의 사물들은 물론 제도나 관습, 지식처럼 우리의 삶에 관여하고 있는 무형의 것들까지 모두 문화의 소산이며, 우리의 행동과 생각, 어쩌면 우리의 느낌과 감정의 대부분이 모두 문화의 바탕 위에 이루어지는 것이다. 다만 그것은 너무나 항상적으로 이루어지는 것이라 잘 의식하지 못할 뿐이다. 따라서 우리는 어떤 사회에 속해 살아가는 한 그 사회의 문화를 호흡하며 살고 있다고 할 수 있다. 문화가 그 사회의 공기라면 삶은 그것의 호흡인 셈이다.개인적 차원이든 아니면 사회 전체적 차원이든 문화는, 인간이 자연상태에서 벗어나 일정한 목적 또는 생활 이상을 실현하려는 활동의 과정 및 그로 인하여 형성되는 생활 방식과 내용, 곧 의식주를 비롯하여 학문, 예술, 종교, 법률, 경제 등 인간의 내적 정신활동의 소산을 의미한다.II. 문화에 대한 몇 가지 정의문화라는 개념은 오랜 역사성을 지니고 있으면 인간의 삶 전체 및 사회 전체와 연관되어 있는 광범위한 개념이기 때문에 학자들마다 각기 다양한 관점에서 수많은 정의를 내리고 있지만 아직 뚜렷한 합의가 이루어지지 않고 있다. 그러나 우리가 문화에 대한 논의를 진전시키고 좀더 구체화시키기 위하여 그 중 주목할 만한 몇 가지 정의를 소개하면 다음과 같다."지식, 신앙, 예술, 법률, 도덕, 풍속, 그리고 인간이 사회 구성원으로서 취득한 그 밖의 모든 능력과 습관 등을 포함하는 복합적 전체" (E.B.Tylor)"동일한 지역에 사는 사람들의 공동체가 하는 일, 행동방식, 사고방식, 감정, 사용하는 도구, 가치, 상징 등의 총체" (R.S.Lynd)"넓은 의미에서의 모든 사회적 활동" (C.Wissler)"사회적으로 전수되고 습득된 태도" (F.M.Keesing)"인간 공동체의 비유전적 삶의 표현 체계 및 그 산물" (J.P.B.de Josselin de Jong)III. 문화의 여러 측면- 문화의 비교1) 자민족중심주의자민족중심주의란 다른 문화를 자기 문화의 틀 속에서 해석·평가하는 경향을 말한다. 이러한 경향은 지리상의 발견 이후 유럽의 해외식민지 건설 시기에 특히 두드러졌다. 영국의 존 러벅 같은 인류학자는 모든 미개사회에는 종교가 없다고 했으며, 프랑스의 뤼시앵 레비 브륄은 미개민족이 '전(前)논리적 심성'을 가지고 있다고 생각했다. 이것은 미개인의 사고방식이 유럽의 문화와 일치하지 않았기 때문에 이들을 저열하게 취급하던 식민지주의적인 정책과 사고의 산물이었다고 할 수 있다.2) 문화상대주의인류학적인 지식이 증가함에 따라 타문화에 대한 이해가 요구되었다. 보편적인 욕구라 하더라도 문화에 따라 서로 다른 수단에 의해 충족되는 점, 도덕이란 도덕률 그 자체에 내재하는 것이 아니라 윤리적인 행위의 규칙에 맞추어 구성되어 있다는 점이 인식되면서 각 문화는 그 문화의 맥락에 의해 이해되어야 한다는 견해가 나타났다. 어떤 문화에서는 도덕적으로 여겨지는 행위도 다른 문화에서는 비도덕적으로 취급되기도 하는 것이다.문화의 제요소는 그 문화 전체와의 관계 속에서 이해되어야 한다는 문화상대주의의 견해는 각 문화를 더 뛰어나다거나 못하다고 평가하는 것 자체가 불가능하다는 주장을 편다. 즉 부계(父系)가 모계(母系)보다 더 뛰어나다고도 열등하다고도 말할 수 없고, 일부일처제가 일부다처제(또는 일처다부제)보다 발전된 결혼 형태라고 말할 수 없다면 각 문화의 우열을 다루는 것 역시 무의미한 일인 것이다. 물론 문화의 일부 가치는 측정이 불가능할 뿐만 아니라 어떤 종류의 규준(規準)은 주관적이라고 할 수 있다. 예를 들어 현대의 유럽인이 오스트레일리아 원주민보다 행복한지 또는 어른보다 아이가, 죽은 자보다 산 자가 더 행복한지는 과학적으로 해명할 수 있는 문제가 아니다. 그러나 고대 마야인의 문화가 태즈메이니아인의 문화보다 뛰어나지 못하다든가, 현대 영국의 문화가 중세 영국의 문화보다 뛰어나지 못하다고 한다면 상식적·과학적으로 완전히 위배되는 것이다.3) 문화의 가치 평가문화에는 측정할 수 없는 가치도 있지만 얼마든지 측정할 수 있는 가치도 있다. 문화는 생활의 안정과 지속이라는 목적에 대한 수단이라고 할 수 있다. 이런 측면에서 어떤 종류의 문화는 다른 문화보다도 더 효과적인 수단이 된다. 예를 들면 농경은 수렵이나 채집보다 뛰어난 식량획득의 수단이다. 인간의 노동생산성은 축력·수력·풍력·석탄 등의 에너지 활용과 기계에 의해서 크게 늘어났다. 또 어떤 문화는 다른 문화에 비해 질병치료에 더 효과적인 수단을 가지고 있는데, 이러한 우월성은 사망률에 의해 수량적으로 나타난다. 이외에도 측정과 평가가 가능한 문화의 가치가 얼마든지 있다. 그러나 문화의 가치를 객관적인 기준에 의해 측정한다는 것이 아직 채집 단계에 있는 문화보다 산업화된 문화에 속한 개인이 더 행복하다든가, 이러한 문화에서 개인의 존엄성이 더 많이 보장된다든가 하는 의미가 아니라는 점을 특히 강조해야 한다.- 문화적 적응과 변화1) 생태학적 변화모든 사회문화적 체계는 자연 환경의 영향을 받는다. 예를 들어 에스키모를 보면 이들이 환경조건에 얼마나 잘 적응했는지를 알 수 있다. 그러나 과거 단순한 환경주의 이론이 신화나 설화의 형태조차도 지세·기후·식물상 등의 요인에 의해서 결정된다고 주장했으나, 이러한 설은 오늘날 더이상 통용되지 않는다.2) 문화적 진화문화적 진화란 문화가 지속적으로 단순한 형태에서 복잡한 형태로 발전하는 과정을 말한다. 즉 시간적인 형태의 진화가 이루어지는 것이다. 그림문자는 전파라는 수단만으로는 알파벳 문자체계를 만들어낼 수 없다. 인류학자 타일러가 말했듯이 문자는 그림문자·상형문자·알파벳 등 몇 개의 단계를 거쳐 발전했다. 사회조직의 측면에서 볼 때 인간사회는 몇몇 가족으로 구성되는 지역집단에서 씨족이나 그보다 더 큰 집단으로 발전했다. 사회문화적 진화는 생물학적인 진화와 마찬가지로 구조의 분화와 기능의 특수화를 수반한다.IV. 문화의 속성- 문화는 개인과 사회의 변증법적 산물이다문화는 어떤 집단이나 공동체, 즉 사회의 바탕 위에서만 성립될 수 있다. 어느 한 개인에게만 한정되고 통용되는 문화란 생각하기 어렵다. 개인의 내면 속에 머물러 있는 문화적 요소들은 아직 문화라고 할 수 없다. 그것들은 외면화되어 다른 개인들과 공유될 수 있어야 비로소 문화의 일부가 되는 것이다. 시작은 한 개인 혹은 몇 개인에 의해 촉발되었을 테지만 그것이 어떤 공동체 의 장 속으로 확산되어 통용되지 못하면 문화적 생존력을 잃게 된다.문화에서 개인과 공동체는 변증법적 관계에 있다. 한 공동체의 문화는 그 공동체의 과거와 현재 구성원들의 모든 의식 내용이 외면화된 것이라고 할 수 있다. 과거의 구성원도 현재의 문화 구성원이란 사실에 주목할 필요가 있다. 과거의 구성원들이 창조하고 매개한 문화 내용은 무형 혹은 유형의 문화재를 통하여 오늘의 구성원들에게 전수되었고, 이들의 의식 내용을 형성하고 자극하는 데 결정적인 역할을 한다. 따라서 과거의 문화는 어떤 형태로든 현재의 문화 속에 그 흔적을 남기고 있다. 같은 지역의 과거만이 아니라 다른 지역의 과거와 그 문화 역시 어떤 경로로든, 어떤 계기로든 오늘의 문화를 형성하는 데 참여하고 있다.이와 같이 오늘의 문화에는 무수히 많은 개인들이 참여해 왔고 개인의 의식은 전수된 문화에 의해 크게 영향을 받기 때문에, 문화 전체를 거시적으로 볼 때 한 개인의 위치와 역할은 거의 무시될 수 있다. 과거의 문화가 개인들을 통하여 오늘의 문화에 전수되었으나, 오늘의 문화에 기여한 개인들의 비중은 시간이 흐르면 흐를수록 상대적으로 점점 작아지기 때문에, 개인의 창조적인 역할은 무시한 채 과거의 문화만 가지고 오늘의 문화를 인과론적으로 설명할 수 있게 된다. 그러나 특정한 시점의 특정한 문화 현상을 미시적으로 들여보게 되면 다시 개인의 역할이 강하게 부각된다.또한 공동체의 문화가 근본적으로는 개인의 의식 속에서 출발하는 것이지만, 공동체의 문화가 개인에게 미치는 영향력은 지대하다. 문화란 인간에 의해 창조되지만 인간은 다시 문화에 의해 크게 결정되는 것이다. 일본 사람과 한국 사람의 차이는 그 피의 구성 요소나 골상의 형태에 달려 있는 것이 아니라 가정환경, 사회환경, 역사와 전통, 사고방식 등 문화적 요소에 의해 결정된다. 이처럼 문화와 개인간에는 강력한 순환적 인과관계가 존재한다.- 문화의 다양성과공통성각 사회마다 문화가 거의 다를 정도로 문화는 매우 다양하다. 그러나 그 이면에는 공통적 특성이 존재한다. 이는 문화의 보편성으로서 구체적 행동규범은 다르게 나타나지만 공통의 내용을 가짐을 뜻한다.- 공통성 : 자연환경에 대처하는 지식(의식주, 홍수, 추위, 더위 등)- 다양성 : 문화의 보편성을 구체적으로 나타내는 것은 문화마다 매우 다름.(예: 제사의식 등)IVI. 문화 상대주의- 문화상대주의관점과 절대주의관점고대 중국인들이나 그리스 인들은 자기네의 문화만이 유일한 문화이고, 그 외의 것은 전혀 무시하여, 자신들의 문화에 속하지 않은 다른 민족들을 오랑캐 혹은 야만인이라고 불렀다. 또, 유럽 인들도 꽤 오랜 동안 자신들의 문화가 가장 발달된 것이라고 자부하였다. 이러한 태도는 단순히 하나의 자기 문화 우월주의 사상일 뿐만 아니라, 문화 절대론적 사고방식을 내포하는 것이다. 즉, 세계의 모든 문화는 모두 동일한 하나의 과정을 거쳐서 발전하게 된다고 생각하고, 모든 문화의 차이는 단순히 발달 정도의 차이로 간주하는 태도이다. 오늘날, 우리가 '선진 문화' 혹은 '후진 문화', '야만인' 등의 표현을 쓸 때, 우리는 스스로 분명히 의식하지 못하는 가운데 그러한 관점을 전제로 삼고 있다고 하겠다.
    사회과학| 2004.05.17| 5페이지| 1,000원| 조회(678)
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  • [전자] 음주측정기 평가C아쉬워요
    음성 음주측정기 보고서1. 개요음주측정기 안에는 백금 전극이 달려 있다. 알코올 분자가 백금 전극의 양(+)극에 달라붙으면 알코올이 전극에 전자를 하나 주고, 이 과정을 통해 전류가 흐른다. 내쉬는 숨 속에 알코올 분자▽가 많으면 그만큼 전자를 많이 주고 결국 전류의 세기가 커진다. 이 전류의 세기를 측정하면 혈중 알코올 농도가 나온다.음주 측정기에서 측정하는 것은 사실 호흡 속에 있는 알코올 농도다. 그런데 왜 진짜 피를 뽑는 것도 아니면서 혈중 알코올 농도라고 할까. 피는 허파를 돌면서 산소를 받아들이고 이산화탄소를 내보낸다. 알코올 가스도 피에서 허파로 빠져나간다. 측정기는 호흡 속의 알코올 가스를 측정해 이를 혈중 알코올 농도로 계산해준다.2.구성원리본 음성 음주측정기는 혈중 알코올농도를 10단계 레벨로 표시하도록 구성한 음주측정기로 알코올센서 FIGARO-2620를 사용하여 간단하게 음주량을 확인할 수 있도록 구성 하였다.전원은 DC 9~12V에서 사용할수 있게 만들었고 원하는 레벨에서 음성을 선택하여 음주측정시 음성이 작동될수 있도록 구성한 음성 음주 측정기 입니다.3. 특징 사항입력전압 : DC9V ~ DC12V소비전류 : 80mA(최대전류)출력레벨 : 최대 10단계 레벨표시 (음성이 쓰일수 있는 약 4단계 구성 예를 들어 음주 측정 시 ‘면허정지‘이하의 알골수치가 나온다면 ’훈방입니다‘ 혹은 이상의 수치가 나 오면 면허정지입니다. 혹은 면허정지 이상의 수치가 나온다면 면허 취소 입니 다.4. 측정기의 순서원리전원을 연결 하고 전원의 스위치를 ON하면 LED가 아래에서 위로 점차적으로 증가하다가 다시 감소하여 레벨1 또는 모두 점멸하며 ,측정준비가 완료 됩니다. 이때 음주측정기의 전원을 OFF하고 알코올센서에 입을 가까이 하여 후~우 하고 입김을 불어 넣고 바로 음주측정기의 전원을 ON 하면 음주측정기의 레벨 LED가 증가합니다 이 증가되는 LED위치가 알코올 측정값으로서 이때 원하는 레벨에서 음성이 동작합니다. 각 레벨에 따라 음성은 각각의 반응으로 말할것입니다.
    공학/기술| 2004.04.25| 2페이지| 1,000원| 조회(1,859)
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  • [매틀랩] 건대매틀랩기말소스 평가C아쉬워요
    %5.1 수치적분-사다리꼴공식function I=trapez_v(f,h)I=h*(sum(f) -(f(1)+f(length(f)))/2);clearn_points=16;i=1:n_points;h=(30-15)/(n_points-1); u=15+(i-1)*hf=2000*u./(8.1*u.^2+1200);x=trapez_v(f,h)%5.2 수치적분-사다리꼴공식clear,clc; Iexact = 4.006994;a = 0; b =2;n=1;for k=1:6n=2*n;h=(b-a)/n; i=1:n+1;x= a+(i-1)*h; f = sqrt(1+exp(x));I=trapez_v(f,h);end%5.3 수치적분- simson의 공식clear,clc; Iexact = 4.006994;a = 0; b =2;fprintf('n Extended Trapezoidal Rulen');fprintf('n n errorn');n=1;for k=1:4n=2*n;h=(b-a)/n; i=1:n+1;x= a+(i-1)*h; f = sqrt(1+exp );I= (h/3)*(f(1)+4*sum(f(2:2:n))+f(n+1));if n>2, I=I+(h/3)*2*sum(f(3:2:n)); endfprintf('%3.0f %10.5f %10.5fn',n,I, Iexact-I);end%6.1 수치미분-보간 다항식의 도함수%clear clg,hold offp0=[-6,0];p1=[0,6];%axis([-6,6,-2,6])plot([-5,5], [0,0]), hold onplot([0,0],[0,5])text(2,-1.2,'x','FontSize', [18])text(0.2,5.5,'y','FontSize', [18])text(5.2,0,'+inf','FontSize', [18])text(-6.3,0,'-inf','FontSize', [18])text(1,2,'f(x)','FontSize', [18])x=-4.5:0.05:4.5; a=-0.2;y=3*exp(-x.^2).*(1+ sin(3*x)/1.5);plot(x,y)plot([3.5 3.5],[0 1])plot([-3.5 -3.5],[0 1])text(3.2,-0.6,'x=X','FontSize', [18])text(-4.0,-0.6,'x=-X','FontSize', [18])axis([-6,6,-1.2,5.2])axis('off')%7.1 도식적 방법-막대진동수clg; clearx=0: 0.1:20;y=cos(x).*cosh(x)+1;plot(x,y);xlabel('x'); ylabel('y=cos(x).*cosh(x)+1');%7.2 도식적 방법-이분법clearfucntion f=fun_ex2(x);f=sqrt(1+x.^2)-tan(x);bisec_n('fun_ex2', 0.8,1.0);==>bisec_n 파일은 시험때 제공%7.3 비선형 방정식의 근-NEWTON 반복법clg;clearx = 0:0.1:20;y = cos(x).*cosh(x) + 1;plot(x,y, x, zeros(size(x)),':');xlabel('x'); ylabel('y = cos(x)*cosh(x)+1')%7.3 비선형 방정식의 근-할선법bisec_g('dem_bs', 2, 6, 0, 7, 100)%8.1 선형맞춤-선형척도x=[0.1, 0.4, 0.5, 0.7, 0.7, 0.9];y=[0.61, 0.92, 0.99, 1.52, 1.47, 2.03];c=polyfit (x,y,1);c=1.764 0.28616%8.2 선형맞춤-로그척도x=[0.15, 0.4, 0.6, 1.01, 1.5, 2.2, 2.4, ...2.7, 2.9, 3.5, 3.8, 4.4, 4.6, 5.1, 6.6, 7.61];y=[4.4964, 5.1284, 5.6931, 6.2884, 7.0989, 7.5507, 7.5106, ...8.0756, 7.8708, 8.2403, 8.5303, 8.7394, 8.9981, 9.1450, ...9.5070, 9.9115];c=polyfit (log(x),log(y),1);c=0.2093 1.8588%10.2 Euler법clear, clc, clf, hold off;t=0; n=0; v=0;C=0.27; M=70; g=9.8; h=0.1;t_rec(1)=t; v_rec(1) = v;while t
    학교| 2004.04.25| 4페이지| 1,500원| 조회(1,469)
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