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설계 명칭.
IC를 이용한 스톱 워치
최종 목표.
이론과 실험을 통해 배운 논리소자를 스톱워치 설계에 적용해 봄으로써 이론과 실질적 응용에 대한 관계를 확인한다.
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회로의 정상 결선에도 불구하고, 장시간 사용으로 건전지 내
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회로이므로 오차는 나타나지 않았다. 실험하는 과정에서도 굉장히 복잡한 회로가 구성되겠지만 실험 전에 미리 필요한 IC회로의 개수와 구성을 생각해두어 실험하는데 어려움을 줄일 것이다.
이번 설계에서는 SN7404, SN7408, SN7432 소자가 필요
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논리에서 널리 응용되고 있다. MUX의 한가지 유용한 응용은 진리표로부터 직접 조합논리 함수를 구현하는 것이다. 예를 들어 실험 11에서는 그림 12-2(A)의 진리표로 정의되는 오버플로우 오류 감지회로가 필요했다. 1이 들어있는 각각의 출력 줄
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실험하라.
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과목명
기초회로실험
교수
교수님
학년
학년
학번
이름
제출일
2010.04.29
기초 회로 실험
실험 8. 인코더와 디코더 회로 예
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Ⅱ. 관련 연구
Ⅲ. CBR HDTV TS 패킷 전송을 위한 새로운 메카니즘의 제안
Ⅳ. 전송단 및 수신단의 하드웨어 구현
Ⅴ. VHDL을 이용한 회로 설계 및 검증
Ⅵ. FPGA를 통한 기능 검증
Ⅶ. 결론
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논리함수를 구해보면 아래와 같다.
실험준비물
(2) 전원공급기(GW GPC-3020A) 1대
(3) 오실로스코프
(4) 브레드보드(WISH 206) 1개
SN7400
SN7404
SN7408
SN7420
LTS5422R(Seven segment), Power supply, Oscilloscope
실험
(1) 다음 그림의 회로를 구성하고, 진리표를 구하여 표
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실험을 그나마 수월하게 할 수 있었다. 하지만, 칩셋 1~2개로 실험하는 것도 이제 얼마 안 가서는 머리에 쥐가 날 정도로 회로를 만들어야 한다는 압박도 가해져 왔다. -_-;
2. 실험의 결과값은 정확히 출력되었는가?
예상값과 같게 출력 되었다
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결정하는데 오차의 이 두가지 원천을 분리하는 것이 가장 쉬운 것이다. 만약 모든 부품들이 적절하게 작동되고 있다면, 디지털 오차의 원인은 단순히 시스템의 resolution에 의해서만 결정된다. 1. 실험목적
2. 실험이론
3. 예비보고서
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Decoder/Driver이라고 부른다.
- 세그먼트 방식의 숫자 표시 소자로서 최대 7개의 세그먼트로 숫자를 표시하는 방식. 7개 모두 통전하면 8의 숫자가 된다. 이 실험에서는 7 세그먼트 디코더 드라이버와 7세그먼트 LED, IC동작에 대하여 실험 하였다. 7
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제 12 법칙
Pspice로 구현한 제 12 법칙
▶ OR게이트에 같은 파형을 한쪽에는 인버터를 거치게 되면 무조껀 1이 나온다.
● 부울 대수의 기본 법칙 ■ 실험 목표
■ 사용 부품
■ 관련이론
■ 실험 순서
■ 심층 탐구
♠ 참고 자료 ♠
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