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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
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
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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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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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설계 목적
count 및 shift register 및 게이트를 이용한 제작
푸시 스위치를 이용하여 1회 누름 시 10초간 동작
동작중에도 버튼 누르면 시간 누적 1. 설계 목적
2. 관련 이론
3. 회로도
4. 소요 부품
5. 역할 분담 및 제작 일정
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관련 이론
토 글 스위치
사람이 일단 수동 조작을 하면 반대로 조작할 때까지
접점의 개폐상태가 유지되는 스위치 1. 설계 목적
2. 관련 이론
3. 회로도
4. 소요 부품
5. 역할 분담 및 제작 일정
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논리식과 여기표에 의한 논리 식이 다르게 나왔으나, 토의 결과 진리표에서 오류를 발견하고 수정 후 논리식이 동일하게 나오는 것을 알았다. 토의 시간과 설계를 같이 하며 조원간의 단합심을 기를 수 있었다.
이 번 설계를 통해서 JK flip flop
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