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마이크로프로세스 ) 타이머/카운터 3을 9비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정하고, 내부 클럭을 64분주시켜 Duty 비가 65%인 구형파를 만들어서 OC3A 핀으로 정상 출력하고자 한다. 필요한 레지스터 값을 설정하시오.2025.01.281. 마이크로프로세서 타이머/카운터 3 설정 마이크로프로세서Ⅰ타이머/카운터 3을 9비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정하고, 내부 클럭을 64분주시켜 Duty 비가 65%인 구형파를 만들어서 OC3A 핀으로 정상 출력하고자 한다. 필요한 레지스터 값을 설정하시오. 2. 9비트 Fast PWM 모드 설정 타이머/카운터 3를 9비트 분해능의 Fast PWM 모드로 설정하고, 내부 클럭을 64로 분주하여 65% 듀티 사이클의 구형파를 OC3A 핀으로 출력하기 위한 레지스터 값을 설정하는 방법은 다음과 같다. 3. 출력 비교 모드 설...2025.01.28
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[예비보고서]중앙대학교 아날로그및디지털회로설계실습 Switching Mode Power Supply (SMPS)2025.05.101. PWM 제어 회로 설계 UC3845 PWM 제어 IC를 이용하여 0.1V ~ 13.5V의 PWM 제어 회로를 설계할 수 있다. 스위칭 주파수는 12.5kHz로 설정한다. PWM 제어 회로의 출력 신호는 Driver stage의 스위치를 구동하는데 사용된다. 2. Buck Converter 회로 설계 PWM 제어 회로와 Buck Converter 회로를 이용하여 입력 전압 5V, 출력 전압 2.5V의 SMPS를 설계할 수 있다. 스위칭 주파수는 12.5kHz이며, 듀티 사이클 D=0.5이다. 인덕터 전류의 리플 전류와 출력 전압...2025.05.10
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MOSFET 결과보고서2025.01.051. 모스펫 벅 초퍼 모스펫 벅 초퍼의 동작을 이해하고 시동시켜보았습니다. 실험 결과 듀티 사이클에 따른 출력전압 변화, 스위칭 제어신호 주파수의 효과, 출력전력 대 입력전력을 측정하였습니다. 벅 초퍼의 출력전압은 듀티 사이클에 비례하여 증가하며, 주파수 변화에는 영향을 받지 않았습니다. 전력 효율은 약 80.7%로 높은 편이었습니다. 2. 모스펫 부스트 초퍼 모스펫 부스트 초퍼의 동작을 이해하고 시동시켜보았습니다. 실험 결과 듀티 사이클에 따른 출력전압 변화, 스위칭 제어신호 주파수의 효과, 출력전력 대 입력전력을 측정하였습니다....2025.01.05
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아날로그 및 디지털 회로 설계 실습 (예비) 설계 실습 2. Switching Mode Power Supply (SMPS) A+2025.01.291. PWM 제어 회로 설계 PWM 칩(UC3845)을 이용하여 출력전압 0 V ~ 10 V (peak to peak), 스위칭 주파수 12.5 kHz의 PWM 제어 회로를 설계하였습니다. PWM 제어 회로와 Buck Converter 회로를 이용하여 스위칭 주파수 12.5 kHz, 입력 전압 5 V, 출력 전압 2.5 V의 SMPS를 설계하였습니다. 또한 PWM 제어 회로와 Boost Converter 회로를 이용하여 스위칭 주파수 12.5 kHz, 입력 전압 5 V, 출력 전압 10 V의 SMPS를 설계하였습니다. 2. Buck...2025.01.29
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7주차_결과2025.01.131. Full Wave Rectifier 실험1에서는 Full Wave Rectifier 회로를 구현하고 다양한 부하 조건에서의 출력 특성을 관찰하였습니다. 입력 신호가 모두 (+)로 정류되어 출력되는 것을 확인하였고, 부하에 커패시터를 연결할수록 DC 전압에 가까운 출력 파형을 얻을 수 있었습니다. 이론값과 실험값, 시뮬레이션 결과를 비교하여 오차 발생 원인을 분석하였습니다. 2. Buck Converter 실험2에서는 Buck Converter 회로를 구현하고 스위칭 주파수와 듀티 사이클 변화에 따른 출력 특성을 관찰하였습니다....2025.01.13
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[A+] 중앙대학교 아날로그 및 디지털 회로 설계실습 예비보고서 2. Switching Mode Power Supply (SMPS)2025.04.291. PWM 제어 회로 설계 PWM 칩(UC3845)을 이용하여 출력 전압 0V ~ 10V(peak to peak), 스위칭 주파수 12.5kHz의 PWM 제어 회로를 설계하였습니다. UC3845 데이터시트를 참고하여 기준 전압, 출력 전압 범위 등을 고려하여 회로를 구성하였습니다. 2. Buck Converter 회로 설계 PWM 제어 회로와 Buck Converter 회로를 이용하여 입력 전압 5V, 출력 전압 2.5V, 스위칭 주파수 12.5kHz의 SMPS를 설계하였습니다. Buck Converter의 동작 원리와 인덕터 전...2025.04.29
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건국대학교 전기전자기초실험2 펄스폭변조회로 결과레포트2025.01.291. 레벨 쉬프트 회로 실험 1에서는 레벨 쉬프트 회로를 구성하고, 입력 전압(함수발생기)과 출력 전압(오실로스코프)을 관찰하였습니다. VDC를 0.5V와 1V로 변경하면서 출력 파형의 변화를 확인하였습니다. 2. 펄스 폭 변조 회로 실험 2에서는 펄스 폭 변조 회로를 구성하고, 삼각파 입력 전압(Vtri)과 출력 전압(Vout)을 관찰하였습니다. VREF 전압을 0.5V, 1.0V, 1.5V, 2.0V, 2.5V로 변경하면서 출력 파형의 변화를 확인하였습니다. 3. 펄스 폭 변조 회로 2 실험 3에서는 레벨 쉬프트 회로와 펄스 폭...2025.01.29
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디지털 회로 실험 및 설계 - NE555 Timer 발진회로 응용 실험 22025.05.161. NE555 Timer 발진회로 NE555 Timer 발진회로는 디지털회로 실험 및 설계에서 중요한 역할을 합니다. 이 실험에서는 NE555 Timer 발진회로의 동작 원리와 특성을 이해하고, 다양한 저항 값 조합에 따른 출력 주파수와 듀티비를 측정하였습니다. 실험 결과 분석을 통해 전류 측정의 불확실성, 점퍼선의 저항, 브래드 보드의 상태 등이 오차 발생의 주요 원인임을 확인하였습니다. 1. NE555 Timer 발진회로 NE555 Timer는 매우 유용한 IC로, 다양한 발진회로를 구현할 수 있습니다. 이 회로는 간단한 구조...2025.05.16
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RLC 회로의 과도응답 및 정상상태응답 예비보고서 (보고서 점수 만점/A+)2025.04.251. RLC 직렬 회로의 과도 응답 및 정상 상태 응답 이 보고서는 RLC 직렬 회로의 과도 응답과 정상 상태 응답에 대해 다룹니다. 주요 내용은 다음과 같습니다: 1. RLC 직렬 회로에서 R=500Ω, L=10mH, C=0.01μF인 경우 ωo와 ωd를 계산합니다. 2. 위 회로에 입력이 사각파(0~1V, 1kHz, 듀티 사이클 50%)인 경우 R, L, C에 걸리는 전압 파형을 시뮬레이션하여 제출합니다. 3. R=4kΩ인 RLC 직렬 회로에 입력이 사각파(0~1V, 1kHz, 듀티 사이클 50%)인 경우 R, L, C에 걸리...2025.04.25
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[부산대 어드벤처 디자인] 2장 아날로그 입출력 예비보고서2025.01.121. 온도센서(LM35)의 원리 온도센서(LM35)는 주변 온도 변화에 따른 센서 내부 저항 값의 변화를 이용하여 온도를 측정합니다. 온도가 높을수록 저항 값이 커지며, 낮을수록 저항값이 작아집니다. 센서는 측정된 온도 값을 아날로그 데이터(전압)으로 출력합니다. LM35의 공급전압은 5V이며, 작동온도 범위는 -55℃ ~ +150℃입니다. 출력전압과 온도의 관계는 섭씨 1℃당 10mV의 전압을 선형적으로 출력합니다. 2. 아날로그 신호의 디지털 변환 Mega2560의 아날로그 핀에서는 연속한 아날로그 신호를 0 ~ 1023 범위의...2025.01.12
