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실험 목적
2. 관련 이론
가. 논리연산
(1) AND연산
(2) OR연산
(3) NOT연산
나. 논리 게이트
(1). AND 게이트(논리곱)
(2). OR 게이트(논리합)
(3). NOT 게이트(논리 부정)
(4). NAND 게이트
(6). EXCLUSIVE-OR 게이트
자. 드모
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회로에서 얻고자 하는 Gain에 맞는 소자값을 설계하기 위해서는 inverting 증폭기가 더 용이할 것이다. 위 실험에서 설계한 회로는 간단한 구성이었기 때문에 두 모델간의 차이가 느껴지지 않았지만 복잡한 회로를 설계할 때는 식이 복잡해지고
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논리회로로 나타내어라.
④ 논리 게이트를 이용하여 회로를 구성하고 입력을 진리표와 같이 변화시키면서 출력 F의 상태를 확인하여라.
회로
결과
검토 4비트의 BCD 입력 중에서 그 수가 짝수일 때, 출력이 1이 되는 회로를 설계하여라.
w
x
y
z
F
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논리레벨
전압,전류
입출력 레벨
전압의 조건
전류의 조건
입력 레벨
H
2/3[Vdd]이상
없음
L
1/3[Vdd]이상
없음
출력 레벨
H
2/3[Vdd]이상
유출:최소0.16-1.2[mA]
L
1/3[Vdd]이상
흡입:0.44-3[mA]
<표1> 논리회로의 종류와 표기 및 연산 진리표
2. 실험 기자재
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논리작용의 기초
1. 목적
2. 참고 사항
디지탈 논리의 기초
* 논리레벨 만들기
버퍼
인버터
AND 게이트
OR 게이트
3.참고 자료
부울 대수와 논리시의 간략화
1. 목적
2. 참고 사항
1) 부울 대수의 기본 정의
2) 논리회로의 부울 방정식
3
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실험 결과를 토대로 이 회로는 어떤 회로인지 동작을 설명하여라.
▷ 실험 결과 2진코드를 입력받아 3초과 코드로 변환하는 회로임을 알 수 있습니다.
EX) 0000(0) -> 0011(3), 0101(5) -> 1000(8)
회로
결과
시뮬레이션 논리회로 실습 보고서 - 코
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실험
실험 12-1 시프트 레지스터 회로
1. 실험 목적
- 레지스터의 구조와 동작원리를 이해합니다.
2. 소요 계측기 및 부품
- DC power supply, 오실로스코프, 7404, 7476 2개
3. 실험 과정
- 7476과 7404 IC 핀 배치도를 참조하여 시프트 레지스터 회로를 구성
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실험은 논리함수 개념과 gate구조의 구조 및 기능을 습득하는 실험이다.
디지털공학 시간에 이론적으로만 배운 gate회로들을 직접 측정하면서 확인해볼수 있는 실험이었
다. 단순히 입력 값이 1(참)이 아닌 5V로 입력해줘야하고, 출력값 역시 5v
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ND가 된다.
책 부울대수 정리11과 같다.
실험 1의 그림(c)는 회로상으로 병렬 상태이고 NOT가 두 번이므로 OR 게이트가 되는 것이다.
실험 1의 그림(d)는 그림(c)에서 NAND를 한번 더 연결 한것이므로 그림(c)가 OR게이트 였으므로 NOR 게이트가 되는 것
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실험 2. A/D converter
《 A/D CONVERTER 회로 구성 》
《 A/D CONVERTER 회로 구성 》
회로구성 실험1의 회로 출력에 위의 비교기를 부가한다 (uAl458C OP amp에는 2개의 OP amp가 있으므로 1개의 op amp로 회로를 구성할 수 있다).
1) 1KHz pulse를 single pulse로 바꾸고 (
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