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대하여
4.5 로드를 가했을 때의 변화와 제어 특성
4.6 Timer3 Interrupt
4.7 Deadzone
5. 결 론
6. 참 조
7. 부 록
7.1 회로도
7.2 프로그램 (속도 제어)
7.3 프로그램 (위치 제어_PID제어)
7.4 프로그램 (위치 제어_위치차이 제어)
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회로를 이용하면 원래의 회로에서 부하저항에 전달하는 전압, 전류, 전력을 신속하게 계산할 수 있다. 또 가장 적적한 부하저항의 밧을 선택하려고 할 때에도 이 정리를 이용하면 편리하다.
실험 도구- 직류전원공급기- 디지털 멀티미터- 저항
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실험은 진동 실험을 통해 센서에서 받은 전기적 아날로그 신호를 샘플을 거쳐 디지털 신호로 바꾼 후 고속 푸리에 변환을 이용하여 input 데이터, output 데이터, coherence 데이터, 주파수 응답함수(FRF) 데이터를 얻는 과정을 이해하는 것이었다. 이
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실험 A : 전원저항의 측정
A1. Vs 를 2.0V 로 조정한 다음 R1=22Ω과 100Ω짜리 가변저항 R2 를 이용하여 그림 1 의 회로를 구성하라. VO 가 정확히 1.0V 가 되도록 R2 를 조정한 다음 R2 를 회로에서 분리한 상태에서 저항값을 측정하라. R1 과 R2 의 측정값
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디지털공학개론) 강의안 자료
2) (IT용어사전, 한국정보통신기술협회)집적도 [degree of integration, 集積度] 3) [메카솔루션공식홈페이지] http://Mechasolution.com.반도체집적회로
4) 김익수. 디지탈 논리회로. 서울: 집문당, 1996.
5) 한국정보통신기술협회
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실험을 진행할 때 실험 사이에 충분한 시간적 여유를 두지 않았고, 온도의 변화는 디지털 출력에 의해 정확히 측정할 수 있었지만 길이의 변화는 육안으로 측정해야했기에 △l이 이론값보다 더 크게 측정되었고 이는 대체적으로 더 큰 고체의
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논리게이트를 사용하여 다양한 알고리즘과 데이터 구조를 구현한다. 디지털 회로 설계, 컴퓨터 아키텍처, 알고리즘 최적화 등 여러 분야에서 필수적인 역할을 한다. 나아가, 논리게이트는 프로그래밍 언어의 논리 연산 구현에도 영향을 미치
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재하블록이 타설한 면과 닿도록 하고, 모든 시험체에 대해 같은 방향으로 통일하여 시험하도록 한다. 1. 배합설계
2. 골재의 체가름 실험
3. 슬럼프 실험
4. 공기량 시험
5. 압축강도 시험
6. 쪼갬인장강도 시험
7. 휨강도 시험
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실험 4. 옴의 법칙
실험준비보고
(1) 그림 4 - 2의 직렬회로에 흐르는 전류를 계산하라. 단 전원전압 V와 저항R은 표 4 - 1과 같다.
I
V
R
그림 4-2 직렬회로
표 4 - 1 전류계산
전 압(V)
3
3
3
5
5
5
10
10
저 항(R)
100
220
1K
2.2K
100
1K
2.2K
22K
전 류(㎃)
30
13.6
3
2.2
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실험기구 및 재료의 취약성이다. 디지털로 변위가 측정되는 LVDT의 측정 범위를 넘어서서 재료가 늘어났기에 실험 도중 눈으로 직접 눈금을 읽어야 해서 정확하지 않은 변위량이 나왔을 것이다. 또 추를 놓고 하중이 가해지기 직전에 고정시켜
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