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대 255로 Delay를 시켜도 눈에 보이지 않게 LED 전체가 켜 보일 뿐이다.
● Speed Direct1.c
Value(값이)가 unsigned(부호없는) int(10비트 변수(문자)형)이다. 최대 값 1023, 최소 값 0이다.
#include<pic.h>
unsigned int Value;
void Delay_routine(unsigned int Delay)
{
while(Del
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대신 127입력 또는 0b10000000을 입력하여 속도를 빠르게 만들었다.
while(1){
if(T0IF){
T0IF = 0;
TMR0 = 127;
PORTD = data;
data <<= 1;
if(data == 0b00000000)
data = 0b00000001;
}
}
}
●TIMER0_2.c
#include<pic.h>
unsigned char data;
void interrupt TIMER0_isr(void)
{
if(T0IF){
T0IF =
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대로 전원을 공급해주어 작동 할 수 있게 해주는 전원 공급 버스이다.
·클락 bus : CPU와 메인 메모리 간 등 컴퓨터 중추 부분의 타이밍을 담당하는 클록이다.
2. Tri-state의 동작 설명
● 3상 논리회로( Tri-state Logic Ciruits )
A
Y
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0
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Hi-Z
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Hi-
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대상인 Operand, 그리고 “;“ 뒤쪽에 변역을 하지 않는 Comments가 있다.
●명령어의 종류
-명령어의 종류로는 CISC chip과 RISC chip으로 분류된다.
-CISC chip : 종류가 다양하지만 명령어가 복잡하고 하드웨어로 만들어 가격이 비싸다.
-RISC chip : 명령어
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는데 R, S 입력값과 클록의 입력으로 인한 출력의 변화를 확인할 수 있었다. 또한 설계한 Edge-trggered RS 플립플롭이 Clk 신호가 High로 변화할 때에만 입력값에 따른 출력을 뽑아주는 것으로 보아 Positive Edge-triggered 임을 확인해 볼 수가 있었다.
(2)
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한 편에 속하는 대부분의 실험에는 무언가 석연치 않은 상태로 조금은 억지스럽게 결과를 도출해 낼 때가 많은데, 이번 실험은 그렇지가 않았다. 파형이나 수치적인 실습이 아니라 동작을 확인하는 실습이어서 그런 부분도 있을 것이다. 하지
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대로 브레드 보드에 연결한 결과, 오실로스코프를 통한 출력 파형은 이론과 근접하게 나왔고 예비레포트에서 Pspice를 통한 시뮬레이션과 크게 다르지 않았다. 하지만 오랜만에 오실로스코프와 브레드 보드를 다루어 보다보니 미숙한 점이 많
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(2) Karnaugh 맵을 이용하여 간소화 된 Sum of product 또는 Product of sum 형태의 불리언 식을 구하여라.
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대한 이해가 완전하게 이루어졌다는 점이 아쉽게 느껴진다. 이번 학기 실험도 거의 막바지에 접어들었는데, 다음 실험에서는 조금 더 세심하게 준비해서 만족할 만한 결과를 얻을 수 있도록 노력해야겠다.
2009
8진 카운터와 16진 카운터 모두
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7 downto 0);
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
(2)Booth 곱셈기
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_signed.ALL;
entity booth_multiplier is
--승수, 피승수 및 출력의 길이 저장
generic (m_plicand_width : integer :=8;
m_plier_width : integer :=8;
output_width : intege
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