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대해 배웠습니다. 실험을 통해서 전 시간에 동작이 되지 않았던 이유가 RB7, RB6 pin이 스위치 기능과 함께 사용 되서 동작이 안 되었던 것였고, 이로 인해 Pull-up 저항을 따로 사용하고, 실행 시킬 때는 보드와 연결 되어있는 선을 빼고 실행하면
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대해서 수업시간에 그냥 스쳐지나간 부분에 대해서 복습하는 시간이 되었습니다. Capture Mode, Compare Mode, PWM Mode의 기능과 Compare Mode, PWM Mode의 회로를 구성하기위해 아날로그와 CCP1, CCP2를 사용하고, 오실로스코우프를 연결해 주기를 측정하여 계
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대로 조절 할 수 있다. ●shift1.c(방향 변경) #include<pic.h> #define _XTAL_FREQ 4000000 void main(void) PORTD의 초기 값을 0b10000000으로 주어야 왼쪽에서 오른쪽으로 이동하는 프로그램을 만들 수 있다. { OSCCON = 0b01100000; ANSEL = 0b00000000; TRISD = 0b00000000; PORTD
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대해 배웠고 디바운스가 무엇인지에 대해 배웠습니다. 이 프로그램들을 응용하여 RD0의 LED가 왼쪽 방향으로 1개식 이동되고, SW3을 누를 때마다 방향이 전환되는 프로그램을 작성할 수 있었습니다. 레포트를 쓰면서 강의 내용을 이해했지만 완
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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 0 0 0 1 0 1 0 1 Hi-Z 1 1 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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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 : integer
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대기 후 초기상태로 이동한다. 3. Conclusion FSM을 이용하여 Self Gas Pump를 설계하였다. 각 상태에서 입력에 따라 다른 출력을 내도록 설계하였으며 상태에서 상태로 변환하는 프로세스와 상태에서 출력하는 프로세스를 별개로 하는 방식을 채택하
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