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게이트만을 이용하여 반가산기를 구현한다면, 필요한 게이트는 몇 개인가가?
(3) 전가산기를 구현하기 위해서 필요한 게이트의 종류와 개수는 어떻게 되는가?
5. 실험 방법:
반가산기
그림 11의 회로를 실험용 키트에서 결선하여 구성하라. 데
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실험내용
(1) 그림과 같이 회로를 구성하고 주어진 조합대로 입력스위치를 설정하고 합(적색)과 캐리(녹색) 출력조건을 기록한다.
(2) NOT 게이트와 NAND 게이트를 이용하여 4*1 MUX를 설계하고 진리표를 작성한다.
4. 참고자료
1. 회로이론, 한경희
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De-Morgan 의 정리라 하며, 이 두 식은 NAND 게이트 와 NOR 게이트의 응용 및 논리회로를 간소화시키는데 널리 이용될 수 있다.
2.1 NAND 게이트를 이용한 기본논리회로
[ 실 험 ] 1. 목적
2. 기본이론
- 불승산
- 불가산
- not 기능
3. 실험
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회로에서 시간 지연을 감소시키면 데이터 처리속도가 빨라지는 것을 알게 되었다.
이번 실험에 사용된 IC칩이 active low형식이라서 처음에는 형식을 잘못알고 값이 재대로 나오지 않아 회로가 잘못 연결 된 줄 알고 계속 다른 부분을 손보고 했
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실험을 하지 말라고 하셨습니다.
고찰
이번 실험은 반가산기와 전가산기의 원리를 이해하고, 가산기를 이용한 논리회로 구성을 하는 실험이었습니다. 이번 실험은 4주차 실험인 ‘논리 게이트 및 부울 함수의 구현’을 참고해야 할 부분이 많
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게이트 74LS04
- NOT 게이트 74HC04
- 슈미트 트리거 74LS14
- 슈미트 트리거 74HC14
- NAND 게이트 7403(개방 콜렉터)
4. 실험절차
(1) 디지털 실험기판 위에 74LS04 NOT 게이트를 이용하여 입력 전압 실험회로를 구성하 고 입력 전압을 0에서 5V로 0.5V 씩 변화시
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회로를 구성해보는 것 또한 의미가 있을 것이라고 느껴진다. 1. 실험목적
2. 실험이론
2-1. NOR, NAND Gate
2-2. 기본 플립플롭
2-3. JK 플립플롭
3. 실험과정
4. 실습문제
4-1. SR 플립플롭은 몇 가지 상태가 있는가?
4-2. 게이트로만 구성
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C1을 포함하여 3비트를 더할 수 있는 전가산기를 실제로 설계해보고 동작을 확인해 봄으로써 조합 논리 회로를 이해할 수 있게 될 것이다. 1. 목적
2. 준비물
3. 설계실습 계획서
4. 실험에 필요한 이론과 측정 예상 값
5. 결론
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실험 1에서 B=open 상태는 어떤 입력을 가한 것과 동일한가?
- `0\'
2 실험 4에서 inverter의 지연시간이 2ns 라면 A에서 Y까지의 지연시간은 얼마인가?
- 2ns + 2ns + 2ns = 6ns
3 실험 7의 (a)회로를 AND, NOT로 구성하라.
4 AND, NOT로 모든 논리회로를 구성할 수
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GATE와 NOT, AND, OR, XOR게이트를 이용하여 논리도를 만들고, Compile을 한다.
3) 결과 분석
▶ Simulation 한 결과
input
output
A1
A0
B1
B0
BR1
D1
D0
BR0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
<진리표>
실험 2-1 과 같이 XOR
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