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디지털 공학 실험
7장 순차논리회로 설계 및 구현(1)
결 과 보 고 서
1. 결과
2. 검토 및 고찰
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회로도
(1)3진수 회로
(2)10진수 회로
(3) 최종 결과 회로
3.설계결과
10진수(3진수)
출력파형
ON
1(001)
2(002)
3(010)
4(011)
5(012)
6(020)
7(021)
8(022)
9(100)
4. TROUBLE SHOOTING
문제점
해결방안
회로의 복잡함으로 인한 가격,실용성 문제
☞ 더 간단한 회로를 구성
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b=4\'b0000;
end
endmodule
#HW3
Complete the 4to1 mux and simulate it using testbench. Report must include your own explanation.
→ Input : 4bit [3:0]D, 2bit [1:0]S Output: 1bit Y
module MUX4to1(
input [3:0]d,
input [1:0]s,
output y
);
assign
y = d[0]&(~s[1]&~s[0])|
d[1]&(~s[1]& s[0])|
d[2]&( s[1]&~
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저항을 앞에 달아주면 괜찮을 것 같았다. 다음실험에는 미리 회로구성과 핀번호같은 것을 충분히 숙지하고 실험에 임해야겠다. 디지털 공학 실험
6장 가산기와 ALU 그리고 조합논리회로 응용
결 과 보 고 서
1. 결과
2. 검토 및 고찰
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때의 차이를 구별하면서 기능표를 확인할 수 있었다. 1. 목적
2. 이론
가. 반가산기(Half Adder)
나. 전가산기(Full Adder)
다. 산술논리 연산장치(Arithmetic and Logic Unit, ALU)
라. 7-세그먼트 디코더 (7-Segment Decoder)
3. 예비보고
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실험을 해보았는데, 선택선 S[0], S[1]의 번호가 순서가 다른지 반대의 결과가 나왔다. 번호를 살짝 바꾸어 다시 실험해보니 제대로 나왔다. 무엇보다 이런 방식으로 우리가 코딩한 프로그램이 기기로서 구현이 된다는 사실을 확인한 것이 큰 소
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파형 1.실험 목표
2.이론 요약
3. 논리 임계값
4. 단일 인버터 연결
5. 2개 직렬 인버터 연결
6.두개의 인버터 교차 연결
7.Vin을 잠시 동안 접지에 접촉
8.Vin을 잠시 동안 +5.0V에 접촉
9.결함 회로 : 5번핀 개방
10.11 두 측정값이 틀린 이유
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:0] min_a;
reg [5:0] min_b;
reg [4:0] min_a;
initial
begin
min_a = 0;
min_b = 0;
end
always @(posedge c1k_c or posedge reset)
begin
if(reset)
begin
min_b<=4'd0;
min_a<=3'd0;
end
else if (c1k_c)
begin
if(comma_a==4'd9 & sec_b==4'd9 & sec_a==3'd5)
begin
if(min_b==4'd9)
begin
min_b<=4'd0;
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신호
선택된 출력 회선
S1
S2
D0
D1
D2
D3
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1X4 디멀티플렉서에서 선택 신호는 네 개의 조합을 만들어야 하므로, 두 개의 선택 신호가 필요하다.
그림 3-601X4 디멀티플렉서 회로도 1. 목적
2. 기본 이론
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디지털 융합과 신지식 창조, 형성출판사
김광남 외(2009) 정보화 사회의 경영학, 한올
김종현(2005) 컴퓨터구조론, 생능
정병태 외(2002) 논리회로및컴퓨터구조실험, 홍진
전희종 외(2007) 디지털시스템, 문운당
진경시 외(2000) 디지털 공학, 기전연
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