목차
Ⅰ. 목 표
Ⅱ. 개발환경
Ⅲ. 실험
1. 능동 부저의 사용
1) 실험개요
2) 부품리스트
3) 회로도
4) 소스코드
5) 실험결과
6) 원리 및 동작해석
2. 수동 부저로 계이름 연주하기
1) 실험개요
2) 부품리스트
3) 회로도
4) 소스코드
5) 실험결과
6) 원리 및 동작해석
Ⅱ. 개발환경
Ⅲ. 실험
1. 능동 부저의 사용
1) 실험개요
2) 부품리스트
3) 회로도
4) 소스코드
5) 실험결과
6) 원리 및 동작해석
2. 수동 부저로 계이름 연주하기
1) 실험개요
2) 부품리스트
3) 회로도
4) 소스코드
5) 실험결과
6) 원리 및 동작해석
본문내용
[‘AVR 부저의 사용과 계이름 연주‘ 본문 내용 中 발췌]
Ⅰ. 목 표
AVR ATmega128을 이용하여 부저를 제어하는 방법을 알아보도록 한다. 부저는 크게 능동과 수동으로 나뉘기 때문에 각 타입에 대한 실험을 통해 원리와 동작을 알아볼 수 있도록 하였다. 실험 1에서는 능동부저의 소리 출력, 실험 2에서는 수동부저로 계이름 소리를 출력하는 실험을 진행한다. 각각의 실험에 필요한 회로도와 소스코드를 통해 실험에 대한 원리를 이해할 수 있도록 한다.
<중략>
부저(Buzzer)는 내부의 피에조 결정체를 이용하여 소리를 내기 때문에 피에조 부저(Piezo Buzzer)라고 불리기도 한다. 피에조 부저는 피에조 결정체에 전기 신호를 보내면 결정체가 진동하여 음파를 생성해 낸다. 부저는 크게 수동 부저(Passive Buzzer)와 능동부저(Active Buzzer)로 나뉘는데 능동부저는 회로가 내장되어 있기 때문에 정격전압을 인가하면 2.5Khz의 음이 발생한다.
<중략>
MCU에서 표준 주파수를 출력하기 위하여 Timer/Count 1의 CTC 모드를 이용하였다. 예를 들어 부저로 A4음계를 출력한다고 할 때 부저로 출력되는 연결핀은 OC1A핀이다. CTC 모드에서 OC1A로 출력되는 주파수의 계산은
Ⅰ. 목 표
AVR ATmega128을 이용하여 부저를 제어하는 방법을 알아보도록 한다. 부저는 크게 능동과 수동으로 나뉘기 때문에 각 타입에 대한 실험을 통해 원리와 동작을 알아볼 수 있도록 하였다. 실험 1에서는 능동부저의 소리 출력, 실험 2에서는 수동부저로 계이름 소리를 출력하는 실험을 진행한다. 각각의 실험에 필요한 회로도와 소스코드를 통해 실험에 대한 원리를 이해할 수 있도록 한다.
<중략>
부저(Buzzer)는 내부의 피에조 결정체를 이용하여 소리를 내기 때문에 피에조 부저(Piezo Buzzer)라고 불리기도 한다. 피에조 부저는 피에조 결정체에 전기 신호를 보내면 결정체가 진동하여 음파를 생성해 낸다. 부저는 크게 수동 부저(Passive Buzzer)와 능동부저(Active Buzzer)로 나뉘는데 능동부저는 회로가 내장되어 있기 때문에 정격전압을 인가하면 2.5Khz의 음이 발생한다.
<중략>
MCU에서 표준 주파수를 출력하기 위하여 Timer/Count 1의 CTC 모드를 이용하였다. 예를 들어 부저로 A4음계를 출력한다고 할 때 부저로 출력되는 연결핀은 OC1A핀이다. CTC 모드에서 OC1A로 출력되는 주파수의 계산은
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