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이 실습만 끝내면 이제 상대적으로 부담이 덜 되는 논리회로 실습이 기다리고 있다. 마지막이라는 생각으로 집중해서 실험에 임해야겠다. 1. 목적
2. 실험 준비물
3. 설계실습 계획서
4. 실험에 필요한 이론과 측정 예상 값
5. 결론
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논리회로의 이론을 사용하여 각각 AND 와 OR Gate를 이용하여 2개의 IC칩으로 구성하였다. 2개의 NAND Gate 나 NOR Gate IC 칩을 사용하여도 충분히 결선도를 구현할 수 있지만 좀 더 쉽게 결선도를 구성하기 위해 AND 와 OR Gate를 사용하였다.
실험 2에서
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회로의 표 기는 (입력수)x(출력수)로 표기한다.
멀티플렉서는 2^n개의 입력선 중에서 하나를 선택하여 단일 출력으로 내보내 는 조합 논리회로이다. 멀티플렉서는 ‘n개의선택 (단자)변수’ 조합에 따라 많은 입력들 중 하나를 선택하여 그대로
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논리회로가 필요 없을 정도로 회로가 간단하다.
(동기식 카운터에 비해 회로가 간단해 진다)
단점 : 플립플롭들은 동일 클럭에 변하지 않고, 한 플립플롭의 출력이 다른 플립플롭의 클럭으로 동작하기 때문에 지연시간이 길어지게 된다.
시
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논리상으로는 입력이 출력에 바로 영향을 미치는 것으로 인식되지만 실제 회로로 구현시에는 그렇지 않다. 트랜지스터의 동작속도가 정확하게 0이 되지 않기 때문인데 보통 전달지연은 수 ns(nano second)에서 수십 ns가 걸리게 되고 천이시간도
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기계적
움직임에 시연 가능성이 있을 것으로 생각되어 작품구상에 들어가게 되었다. 제작동기
사용부품및 공구
사용IC Data Sheet
작품의 동작
회로도 구성
작품의 구성(브레드보드)
작품의 구성(만능기판)
작품구성완료 후 동작모습
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0
0
0
1
0
1
1
1
XNOR 게이트의 진리표
A
B
Y
XNOR 게이트의 Time table
XNOR게이트의 기본인 XOR-NOT 게이트
A. O. I Gate
AND, OR, INVERT
정의 : 특정한 논리함수를 수행함에 있어서 종종 둘 또는 그 이상의 입력을 AND 연산한 후 출력을
NOR연산시키는 회로가 필요
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회로를 설계하시오.
F(A,B,C) =
BC
A
00
01
11
10
0
0
1
3
2
1
4
5
7
6
EPI1 = = BC
EPI2 = = AC
EPI3 = = AB
F(A,B,C) = = EPI1 +EPI2 +EPI3 = BC + AC + AB
A
B
C V
3.3 다음의 논리함수들을 SOP와 POS의 형태로 간략화 하시오.
Input variable
Minterm
Maxterm
Output
a
b
c
Term
Designation
Term
Designati
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회로구성은 인터넷을 참조하였다. 그리고 별 어려움 없이 작품을 구현하였고 제대로 작동하였으나 카운터가 너무 느린 것 같아서 저항의 위치를 바꿔주었다. 그리하여 더 빠른 변화속도를 낼 수 있게 하였다. 더욱 빠른 변환을 원한다면 위의
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논리식 :
② 논리기호 :
③ 진리표
입력
출력
A
B
F
L(0)
L(0)
H(1)
L(0)
H(1)
L(0)
H(1)
L(0)
L(0)
H(1)
H(1)
L(0)
④ 논리동작 : A가 1또는 B가 1이면 F는 0이다.
Reference : -전기전자공학개론, Giorgio Rizzoni지음, Mc Graw Hill 출판
-회로이론, Hayt지음, 강철호 역, Mc Gra
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