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전압과 전류를 결정하는 사실을 알게 되었다.
논리회로의 배열에 따라 아주 다양한 논리연산이 가능하다는 것도 Boolean equation을 쓰면서 이해하게 되었고, 조그만 변화도 완전 정반대가 되는 연산을 낳을 수 있다는 점도 알게 되었다.
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략화시킨후, NAND-NAND로 회로를
구성하여라.
f(A,B,C,D)= SUM (0,4,8,9,10,11,12)
CD
AB
00
01
11
10
00
1
0
0
0
01
1
0
0
0
11
1
0
0
0
10
1
1
1
1
☞
f(A,B,C,D)=AB prime +C prime D prime
☞ NAND-NAND 회로
6)주어진 함수의 논리회로를 구성하여 그리고, 카르노맵을 사용하여 간략화
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연산의 구현
논리 마이크로 연산을 수행하기 위해서는 논리 게이트가 필요하다.
AND, OR, XOR 및 Complement
(1) 논리 회로
기본적으로 4가지의 기본 논리를 수행하며, 회로는 다음과 같다.
그림 1.9 논리회로의 스테이지
4. 시프트 마이크로연산
표 1.5
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논리 게이트인 AND, OR, NOT 게이트의 진리표와 논리식을 실험을 통해 확인해 보는 것이었다. 간단히 말해 AND GATE (논리곱회로)는 입력된 두 개의 조건이 모두 참(1)일 때만 결과가 참(1)이 되는 논리연산이고, OR GATE (논리합회로)는 입력된 두 개의
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(r-1)의 보수에 1을 더한 값과 같다.
보수를 이용한 뺄셈
기수가 r인 2개의 양수의 뺄셈 (M-N)은 다음과 1. 실험 제목
2. 실험 목적
3. 실험 기기 및 부품
4. 관련 이론
5. 실험 방법
회로도
6. 실험 결과
7.고 찰
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반감산기
정의
반감산기(HS : half subtracter)는 2개의 1Bit 2진수 A에서 B를 빼서 그의 차(difference:D)와 자리 빌림수(borrow:Bo)를 출력하는 논리연산회로이다.
(A는 피 감수이고 B는 감수이다.) 반감산기
전감산기
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회로를 만들어 보았다.
Input
Output
xa
xb
y0
y1
y2
y3
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
4. 실험에 필요한 이론
(1) 실험에 사용할 소자들의 Data Sheet
(2) 논리연산게이트
디지털 컴퓨터는 각 부품의 전기, 자기 특성상, 2개의 상태만을 표현하는 방법
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논리회로를 간략화하여 간단한 회로로 만들 수 있다는 것을 알 수 있었고 7-Segment의 원리와 숫자 표시기의 사용방법을 실험으로 확인 할 수 있었다. 전체적으로 회로구성이 복잡해짐에 따라 실험자의 실수로 회로구성이 잘못되 틀린 출력이
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보는 것이었다.
직접 브레드보드에 회로를 구성해 측정하는 것은 늘 오차가 발생하고 실험결과 값에 확신도 없었는데 max-plus2 는 회로 구성도 소자를 쉽게 개수대로 불러와서 쉽게 오차의 유무도 알려주고 결과도 잘 내주었다. 앞으로 예비
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회로를 설계하는데 부울대수를 사용하였기 때문에 종종 스위칭 대수 또는 논리 대수 라고도 한다.
부울대수의 기본 법칙들은 교환법칙, 결합법칙, 분배법칙 등이 있다. 산술 4칙연산도 그러하듯 논리연산도 연산의 우선순위가 있다. 우선순
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