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회로 2개를 구성한다.
2) 1번과 2번 단에 전압과 전류를 측정하여 기록한다.
※ 1번 단 전압
※ 1번 단 전류
※ 2번 단 전류
※ 2번 단 전압
실험1 결과)
Voltage
Current
1
2
1
2
Source
1.65V
5V
5.51mA
5.51mA
Sink
3.35V
0V
5.51mA
5.51mA
실험 2) 74LS47 Decoder Driver와 7-Segme
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회로도 및 결과
실험 1)
시뮬레이션 결과
- 아무것도 나타나지 않는다.
- 74LS47의 4번 핀과 5번 핀이 VCC에 연결되어 있지 않고, 독립적으로 연결되어 있기 때문이라고 예측한다. 정확한 실험 결과는 실험 수업 때 확인해 볼 예정이다.
실험 2)
※ RU
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논리레벨이 0일 때 완전 0이 아닌 0.2V 수준의 0에 매우 비슷한 값이 나왔으며, 논리레벨이 1일 때는 완전 5V가 아닌, 4.3V 수준의 5V에 매우 비슷한 값이 나왔다.)
실험4) 다음 회로를 구성하고, 표를 완성하시오. (D, T F.F 실험)
- 이론값
D
Q
Q\'
0
0
1
1
1
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0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
실험 1 풀이과정
Y가 1이 되는 식만 뽑아내면, A\'B\'C , A\'BC\' , A\'BC , AB\'C 이 식들을 카르노맵을 이용하여 간소화 시키면,
BC
A
00
01
11
10
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
고로 Y = B\'C + A\'C + A\'B가 되고, 이를 논리회로로 표
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따라 조금씩 부식이 일어날 수도 있기 때문에 내가 사용했던 브래드 보드 역시 이론에 가까운 완벽한 상태가 아니었을 가능성이 크기 때문에, 오차가 발생했을 가능성 또한 크다고 생각한다. 1. 회로도
2. 이론값
3. 실험결과
4. 결과분석
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실험 결과 동영상 캡쳐본 첨부 ※
다운 카운터
0 1 2
3 4 5
6 7 8
9
업 카운터
0 1 2
3 4 5
6 7 8
9
실험 4) 회로도 (채터링 방지 회로도)
이론값
※ RUN 직후 ※
- J1 = VCC J2 = VCC 일땐 U1은 9 U2은 9
- J1 = 그라운드 J2 = 그라운드 일땐 U1은 0 U2은 0
- J1 = VCC J2 =
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회로도 및 결과
실험 1) ADC 회로도를 구성하시오.
※ 멀티심 회로도 ※
실험 2) Input 전압값을 기록하고, LED로 출력된 값을 2진수, 10진수로 표현하시오. (Vin 전압값은 R2, R3 저항값을 조절해서 인가한다.)
1) (R2=R3=100K일 때) 2.5V -> 10000000 -> 128
2)
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따라 조금씩 부식이 일어날 수도 있기 때문에 내가 사용했던 브래드 보드 역시 이론에 가까운 완벽한 상태가 아니었을 가능성이 크기 때문에, 오차가 발생했을 가능성 또한 크다고 생각한다. 1. 회로도
2. 이론값
3. 실험결과
4. 결과분석
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실험 결과를 이용하여 전압 vs 전류 그래프 그리기
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저항별로 근사화된 직선을 얻고, 그 직선으로부터 저항값을 산출
부품
저항1
저항2
저항3
저항값 ()
1.00
1.50
2.20
저항1의 저항값 : = 1
저항2의 저항값 : = 1.50
저항3의 저항값 : = 2.20
※시뮬레
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말한다. 그러므로 비동기식 카운터에서 갖는 전파 지연 문제를 해결할 수 있으며 순차 회로 설계 기법을 사용하여 체계적으로 설계할 수 있다. 동기카운터란
동기카운터종류
-2비트 2진
-3비트 2진
-BCD 10진
설계절차
카운터 응용
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