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연산회로
▷ 2진 가산기의 출력
D = A + Y + Cin
▷ 회로의 동작결과는 <표 4-4>에 보여진다
논리 마이크로 연산
◎ 논리 마이크로연산
- 레지스터에 저장된 비트열에 대한 2진 연산으로서 각 비트를 독립된 2진 변수로 가정하여 연산을 수행
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연산
4-3-1 래치(latch)와 플립플롭(flip-flop)
(1) 비동기식 S-R 래치(latch)
(2) 동기식 S-R 래치와 S-R 풀리풀롭
(3) D 래치와 D 풀리풀롭
(4) J-K 풀리풀롭
(5) T 풀리풀롭
4-3-2 레지스터와 카운터
(1) 레지스터(register)
(2) 카운터(counter)
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회로 모양이다. 따라서 클럭 펄스가 들어올때마다 출력이 바뀌게 되며, 이 관계가 그림 5(c)의 진리표에 표기되어 있다. 또 T플립플롭의 표시기호는 그림 5(b)와 같고 이때 T는 클럭펄스를 나타낸다.
T
Qn+1
0
1
Qn
Qn
(a) 회 로 (b) 표시기호 (c) 진리표
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시킨후, 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 간략화시킨
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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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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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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 실험을
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논리연산에 연 결하기 까지 많은 시행착오가 있었습니다. 납땜은 처음 해 보는지라 처음에는 매우 서투르고 부족했는데 하다보니 요령이 생기고 좋아졌습니다. 제작을 하면서 어려웠던 점은 가산기에서 Carry발생여부였는데 책에 있는 회로도
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회로3
1) 실험과정
2) 실험결과
이번 실험은 정리 6)의 동일법칙을 검증하기 위한 회로를 설계하고 확인하는 실험이었다. 같은 종류의 입력이 들어왔을 때 OR게이트를 통과하면 논리합의 연산을 수행한다. 1과1의 논리합은 1이고, 0과 0의 논리합
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논리연산장치 )
。인터럽트와 요구 신호, 응답 신호를 로봇을 보여주며
설명한다.
。ADD, SUB, MUL, DIV설명( 산술연산명령 )
。AND, OR, NOT, XOR설명( 논리연산명령 )
。제어부 중앙클록( Central Clock )설명한다.
。제어장치의 Fetch 설명한다.
。회로도를
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