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트랜지스터의 동작 및 기능
-트랜지스터는 기본적으로 전류를 증폭할 수 있는 부품. 디지털 회로에서는 ON 또는 OFF의 신호만 받기 때문에 트랜지스터의 증폭 특성의 차이는 문제가 되지 않는다. 회로 기능은 대부분이 IC로 처리하는 경우가 많
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외관상 보기 좋아 아주 만족스러워하고 있다.
-전원을 손쉽게 입력하고 외관상 보기 좋게 하기 위해 전원입력 부분을 중앙 아래로 끌어와서 납땜해 두었다. 1 제작 계획
2 . 회로도
3 . 역할분담
4 . 진행과정
5 . 완성작
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회로도 및 결과
실험1) Display의 기본 소자인 LED 구동방식과 디지털소자에 대한 이해
실험절차 1) Sink, Source 구동방식의 위 회로 2개를 구성한다.
2) 1번과 2번 단에 전압과 전류를 측정하여 기록한다.
※ 1번 단 전압
※ 1번 단 전류
※ 2번 단 전류
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회로도 및 결과
실험 1)
시뮬레이션 결과
- 아무것도 나타나지 않는다.
- 74LS47의 4번 핀과 5번 핀이 VCC에 연결되어 있지 않고, 독립적으로 연결되어 있기 때문이라고 예측한다. 정확한 실험 결과는 실험 수업 때 확인해 볼 예정이다.
실험 2)
※ RU
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따라 조금씩 부식이 일어날 수도 있기 때문에 내가 사용했던 브래드 보드 역시 이론에 가까운 완벽한 상태가 아니었을 가능성이 크기 때문에, 오차가 발생했을 가능성 또한 크다고 생각한다. 1. 회로도
2. 이론값
3. 실험결과
4. 결과분석
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디지털 회로에서 사용되며, 카운트를 증가 또는 감소시키기 위해 입력 신호를 받는 특징을 보이는데, 이 소자와 스위치를 이용하여 순차적으로 카운트를 증가 또는 감소시켰다고 분석할 수 있다.
오차분석
※ 이론분석, 실험 결과와 결과 분
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Digital Converter) Data Sheet를 분석하시오.
데이터 시트 분석 (데이터 시트 사진은 위에 올림)
- 8-bit ADC -> 256개의 수 표현
- 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5번핀은 INPUT
- 17, 14, 15, 8, 18, 19, 20, 21번 OUTPUT
(17번이 최하위 비트 LSB, 21번이 최상위 비트 MSB)
- 11번핀이
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따라 조금씩 부식이 일어날 수도 있기 때문에 내가 사용했던 브래드 보드 역시 이론에 가까운 완벽한 상태가 아니었을 가능성이 크기 때문에, 오차가 발생했을 가능성 또한 크다고 생각한다. 1. 회로도
2. 이론값
3. 실험결과
4. 결과분석
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CTC 모드로 사용하였다. 그리고 프리스케일러의 분주비는 256, OCR1A 의 값은 624이므로 계산은 다음과 같다. Ⅰ. 목 표
Ⅱ. 개발환경
Ⅲ. AVR을 이용한 스탑워치 설계
1. 부품리스트
2. 회로도
3. 소스코드
4. 실험결과
5. 원리 및 동작해석
AVR스탑워치 디지털초시계, 초시계 atmega128, AVR 스탑워치 만들기 (AVR스탑워치,초시계,디지털초시계,atmega128,회로도,소스코드,동작원리,스톱워치,타이,
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다음단의 클럭에 인가한다. 상승이나 하강클
럭에 무관하다.
5. JK 플립플롭을 이용하여 카운터를 설계할 때 J=K=1로 놓는 이유는?
J=K=1로 놓으면 플립플롭의 이전출력이 반전되어 출력되며 RS 플립플롭의 단점을 보
완할 수 있다.
6. D 플립플롭을
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