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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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