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14번핀(AIN)에서 받는다. (그림10 참조) 그림에서와 같이 파란색 점선으로 표시된 회로는 동일한 회로와 부품이 사용된다. 따라서 같은 회로를 여러개 만들면 자리수를 얼마든지 확장할 수있다. 한자리수의 회로당 7segment의 LED가 7개이고 10mA 전
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깜빡이는 LED
(7) 문이 열리면 릴레이가 동작하는 시한 타이머
(8) 레이저 지시봉을 이용한 원격 제어
5. TR의 스위칭(Switching) 기능을 이용한 모터 돌리기
(1) 모터의 정회전 PWM 구동
(2) TR스위칭에 의한 트랜스 승압
6. FET(Field Effect Transistor ,전
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<= \'0\'; SEG2_COM2 <=\'1\'; output (6 downto 0) <= \"1111101\";
when x\"7\" => SEG2_COM3 <= \'0\'; SEG2_COM2 <=\'1\'; output (6 downto 0) <= \"0000111\";
when x\"8\" => SEG2_COM3 <= \'0\'; SEG2_COM2 <=\'1\'; output (6 downto 0) <= \"1111111\";
when x\"9\" => SEG2
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7-세그먼트를 이용할 경우보다 디지털 I/O 핀 수를 감소시키는 장점이 있습니다.
실험에서 AVR 핀으로 나오는 부족한 전류를 PNP트랜지스터를 이용하여 LED에 필요한 전류를 공급하는 간접 구동을 사용 하였습니다. PNP는 NPN과 반대로 (핀으로 나
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것 AVR 소개
AVR 구성 및 특징
기본특징
핀 기능과 외형
포트제어를 위한 레지스터
AT902313의 포트 제어
포트B를 이용한 LED점멸
포트B를 이용한 7세그먼트 제어
포트B를 이용한 Servo Motor 제어
※ 용어설명
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1<<DOWN))){ //req[DOWN]응답,DOWN 스위치검사
req[REQ_DOWN] = ms_req_timer0(DEBOUNCE_CYCLE);
OCR0 = (OCR0 == 0) ? 0 : OCR0 - 1; //OCR0값이 0이 아니면 계속 1씩 빼줌.
}
number = OCR0 * 100/256;
}
return 0;
}
고속 PMW를 이용한 응용실험
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#in
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7H
AL_MIN EQU 38H
AL_HOUR EQU 39H
AL_AMPM EQU 26H
;스톱워치를 위한 저장공간 할당
S_SEC EQU 41H
S_MIN EQU 42H
S_HOUR EQU 43H
ORG 0000H
JMP START
;프로그램을 시작하는 부분 및
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18
JMP TIMER1_COMPA; interrupt vector OC1A
RESET:LDIAH,high(RAMEND); initialize SP
LDIAL,low(RAMEND)
OUTSPH,AH
OUTSPL,AL
CALLINIT_OK128; initialize ATmega128 CPU & OK-128 kit
CALLD50MS; wait for system stabilization
CALLINIT_LCD; initialize text LCD
;------------------------------------------------
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1 0000]
5) [4.2-2번] 4 [0101] + 5 [0101] = 9[1001] => BCD 코드 [0 1001]
6) [4.3-1번] 15 [1111] + 5 [0101] = 20[1 0100] => BCD 코드 [1 1010]
=> 20이상이 출력되면 붉은 LED가 빛을 내어 오류가 있음을 알린다.
6) [4.3-1번] 15 [1111] + 4 [0100] = 19[1 1001] => BCD 코드 [1 1001]
7)
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1을 입력, 핀 11을 출력으로 하는 5 분주기 회로로 구성되어 있다. 이에 대해 다음 논리도를 참조하시오.
실험 방법
CLK에 79번 pin을 assign하고 output은 외부출력 bank의 pin과 LED 및 segment가 동일임으로 그대로 사용한다. 단 OSC의 입력단자를 bank에 꽂
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