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Ⅰ Objective

① AD conversion의 원리 및 응용을 실험을 통해 이해한다.

② ATMega128 microcontroller를 이용한 AD 변환 능력을 배양한다.

③ AD 변환 전 OP amp를 이용한 신호 증폭 능력을 배양한다.

Ⅱ Parts List

① AVR Board

② Potentiometer (10k)

③ Resister(1KΩ, 10MΩ, 100KΩ, 47Ω)

④ OP amp

⑤ IR emitting diode

⑥ Phototransistor

Ⅲ Exercise Results

1. Exercise 1 : AD conversion with a potentiometer

1) 실험 방법

① 그림 1은 voltage divider를 나타낸다. 가변저항(potentiometer )양단 간의 전위차 Vp가 2.5 V가 되도록 가변저항(potentiometer)을 조절한다. 그림 2 와 같이 회로를 연결하여 Vp를 ...

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Ⅰ Objective

① AD conversion의 원리 및 응용을 실험을 통해 이해한다.
② ATMega128 microcontroller를 이용한 AD 변환 능력을 배양한다.
③ AD 변환 전 OP amp를 이용한 신호 증폭 능력을 배양한다.

Ⅱ Parts List

① AVR Board
② Potentiometer (10k)
③ Resister(1KΩ, 10MΩ, 100KΩ, 47Ω)
④ OP amp
⑤ IR emitting diode
⑥ Phototransistor

Ⅲ Exercise Results

1. Exercise 1 : AD conversion with a potentiometer
1) 실험 방법
① 그림 1은 voltage divider를 나타낸다. 가변저항(potentiometer )양단 간의 전위차 Vp가 2.5 V가 되도록 가변저항(potentiometer)을 조절한다. 그림 2 와 같이 회로를 연결하여 Vp를 ADC0(PF0)에 입력한다.
② C-source code를 CodeVision AVR을 이용하여 컴파일 및 실행파일을 만든다. 실행파일(Hex file)을 ATmega128에 다운로드하여 실행한다.
③ ATmega128의 AD 변환기(converter)에서 측정된 전압을 LCD에 표시된 값을 통해 확인하고 전압을 기록한다. 또한 멀티미터를 이용하여 Vp를 측정하고 기록한다.
④ Vp가 1 V가 되도록 가변저항을 조절한다. AD 변환 프로그램을 실행하고 측정된 값을 기록한다. 또한 멀티미터를 이용하여 Vp를 측정하고 기록한다.
⑤ 전압을 1.5V, 2V, 3V, 3.5V, 4V가 되도록 가변저항을 조절하고 반복 실험하여 Atmega128을 이용하여 전압을 측정/기록한다. 또한 멀티미터를 이용하여 Vp를 측정하고 기록한다.
⑥ 멀티미터를 이용하여 측정한 전압과 AD 변환기를 이용하여 측정한 전압을 비교하고 ATmega128 AD converter의 오차 및 정밀도…(생략)


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