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기본 논리 함수
(예비)
1) OR 게이트
Vcc = +5V to pin 14, 0 (ground) to pin 7
2) INVERT 게이트
Vcc = +5V to pin 14, 0 (ground) to pin 7
3) OR + INVERT = NOR
Vcc = +5V to pin 14, 0 (ground) to pin 7 Both ICs
4) NOR 게이트
Vcc = +5V to pin 14, 0 (ground) to pin 7
5) 2-INPUT NAND 게이트
Vcc = +5V to pin
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실험이론
전기분해 : 전극을 통해서 전원에서 공급되는 전류에 의해서 일어나는 화학반응. (자발적인 화학 반응에 의해서 전류가 발생하는 화학 전지의 경우와 반대)
전기분해의 원리
① 외부에서 전류를 흘려주지 않았을 경우
- 환원력이
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오도록 설치 한다.
4. 중앙점의 변형의 크기를 이 마이크로미터로 측정하기 위한 것이며, 마이크로미터의 한 쪽 끝과 “ㄷ” 자형 틀과 접촉 불량을 피하기 위하여 전기적인 회로를 이용하여 접촉이 되면 불이 켜지도록한다.
5. 추를 올려놓지
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회로에서 입력 J와 K가 우연히 바뀌어졌을 경우에 어떤 영향이 관찰될 것인가?
J=Q, K=Q가 되므로 실험순서3에서와 같이 값이 변하지 않고 초기값을 유지한다.
초기값이 SET이면 SET을 유지하고 RESET이면 RESET을 유지한다. 실험에 사용된 부품
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1 1 0
1 1 0
0
1
0
1
A0
1 1 1
1 1 1
0
1
1
0
A0
※첨부한 회로도는 PISPICE에서 아날로그 소자를 디지털소자로 대체한 회로도입니다.
실험 결과 : 2비트 비교기 (A≥B) 에 대한 결과 사진
1 0 1 1 => 0 0 1 0 1 => 1
0 0 0 0 => 1 1 1 1 1 => 1
결과 및 결론 : 이
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는지 알게 되었다. 그리고 그림 5-1의 회로를 만들어서 오실로스코프를 이용해서 파형을 관찰하여 도표 1을 작성 했다. 그리고 그림 5-2의 회로를 구성하여 표 5-4의 BCD코드의 1의 보수와 2의 보수를 알아내면서 실험을 마무리 했다. 처음에 4장의
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되어 있는 것이었다. 그래서 계속 고민하고 있었는데 게이트를 우리가 헷갈려서 바꿔서 껴놓았던 것이었다. 그래서 게이트를 바꿔서 끼니까 정상 작동 되면서 일찌 감치 실험을 마칠 수 있었다. 항상 회로를 구현하는 것에서 어려움이 많이
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다 연결 해야 하는데 연결을 하면서도 합선 이라던가, 잘못된 핀번호에 꽂기 등 몇가지의 이유로 실험의 결과값이 제대로 나오지 않아 다시 실험을 하게 되어 시간이 지체 되었다.
2진/Excess-3코드 변환 회로를 구성하는 과정에서는 C0를 접지에
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s Q when ON
Q
실험순서 5:D 래치 회로에 관한 관찰 내용
회로도
상 태
결 과
Enable=H
→ LED blink
(D입력이 HIGH일 때, Latch가 set되고
D입력이 LOW일 때, Latch가 reset된다.)
Enable=L
Green LED ON상태
Yellow LED 에 연결된 Q을 short
→ LED OFF
Q을 다시 Yellow LED 에 연결
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번째 시퀀스를 뛰어넘어서 구현되었다. 회로를 다시 확인해보고 소자도 바꾸어 보고 핀번호도 하나하나 확인해 보았지만 정상작동 되지 않앗다. 그래서 조교님의 입회하에 회로가 완성되었고, 정확한 실험과 정확한 결과를 볼 수 있었다. 마
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