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회로도
3. 소스코드
4. 실험결과
5. 기능별 원리 및 동작해석
(1) 전원
(2) Timer/counter를 이용한 ‘1초’ 카운트
(3) 키 입력, 키 디바운싱 처리
(4) FND Dynamic Display
(5) EEPROM 시간데이터 저장과 불러오기
(6) 시간 일시정지/시작 기능
(7) 부저기
AVR타이머 카운터, 전자시계 AVR졸업작품, ,전자시계,카운터, AVR졸업작품,ATmega128,회로도,AVR작품,아트메가128,작품 만들기,디지털 시계,시간측정,
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값이 최대일 때 LED에 공급되는 전류가 최소임을 확인할 수 있었다. 즉, 반시계방향으로 돌릴 경우 LED의 밝기가 점점 어두어짐을 확인할 수 있었다. 1. ADC 분석
2. 플로우차트
3. 프로그램 분석
4. 결과사진 & 회로 비교
5. 추가실험
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교체해서 실험을 해보지 못하였는데 breadboard의 영향이 아닐까 하고 잠정적 결론을 내릴 수밖에 없었다. 결과
1. 디지털 시스템트랜지스터를 이용한 NOT 게이트 회로
2. npn, pnp 트랜지스터를 이용한 NOT 게이트 회로
3. Fan-Out
Discussion
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실험으로 확인한다.
(2) 필터 회로, 정류 회로 등에 Op-amp를 함께 사용하여 성능을 향상시킨 회로들의 동작을 이해하고 실험으로 확인한다.
2. 사용 계기 및 부품
DC power supply, 디지털 멀티미터, 오실로스코프, 함수발생기
Op-amp: LM741 1개
다이오드
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741 1개, 다른 제조사 1개
저항: 200kΩ 4개, 1kΩ 4개, 10kΩ 2개, 100kΩ 2개 (400kΩ 대신 200kΩ 활용, 500Ω 대신 1kΩ 활용)
가변저항: 10kΩ potentiometer 1개
브레드 보드, 전선 및 리드선4. 실험 방법
4.1 Op-amp 입력 바이어스 전류 측정 실험
그림 2.9의 회로를 결
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7k 이 되었고, 커패시터만 연결했을 때는 Magnitude의 값이 에서=0에 가까우므로 값이 Magnitude값 10.07k 되었다.
실험 결과에는 쓰지 못했지만, 실험 중 확인한 것은 교류전압은 방향이 계속 변화하는데 이때 주파수가 높아지게 되면 상대적으로 짧
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각각 단지 2-to-1 멀티플렉서와 1-to-2 디멀티플렉서만 중첩 사용해서도 구현이 가능하다.
(a) 8-to-1 멀티플렉서
(b) 1-to-8 디멀티플렉서
2.참고 문헌
-이병기, “디지털 공학실험” p.55-70
7404
7400
7410
74139 1. 실험 관련 이론
2.참고 문헌
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실험 http://www-ph.postech.ac.kr
서울대학교 물리학과 http://phya.snu.ac.kr/
강남대학교 전자공학과 http://ee.kangnam.ac.kr/ 실험1. 멀티미터 사용법
1.목적
2.이론
1)멀티미터란?
2) 사용법
4.사용기구
5.예비보고사항
6.결과보고사항
7.비고
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회로에서 앞에서 소개한 Gate IC를 모두 실험해볼 수 있다. 단, 7404 NOT 게이트는 입출력핀이 달라 회로가 중복되므로 3번째 게이트 회로를 사용하도록 하
였으며 SW3 에 의해서 출력값을 받을 수 있다. 회로를 제작할 때 전원 단자부터 접속해주
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LED와 솔레노이드 밸브가 동작되는
신호를 관찰하시오.
* PLC 프로그램 (복동실린더 자동복원)
스텝순서
명령어
0
LOAD
P0000
ENT
1
OR
M0000
ENT
2
AND
NOT
M0001
ENT
3
OUT
M0000
ENT
4
LOAD
P0001
ENT
5
OUT
M0001
ENT
6
LOAD
M0000
ENT
7
OUT
P0020
ENT
8
FUN(001)
ENT
실험3. 단동실린더
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