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1. 실험목적
가. 반가산기와 전가산기의 원리를 이해한다.
나. 반가산기와 전가산기의 설계를 통해 조합논리회로의 설계방법을 공부한다.
다. 상용 ALU(산술논리 연산장치)의 기능을 이해한다.
라. 상용화된 4비트 ALU를 이용하야 두 수의
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로그 신호와 가까운 형태로 값이 취해지는 것을 알 수 있었다. 하지만 아무리 샘플 간격을 작게 한다 하더라도 결국 디지털 신호와 아날로그 신호가 같아질 수는 없다. 그것은 아날로그 신호를 아무리 잘게 쪼개더라도 그 간격을 무한대로 줄
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1. 목적 : 순차적 논리회로의 기본 소자인 래치와 플립플롭의 여러 종류에 대한 기능의 차이를 알아보고 동작 조건을 확인한다.
2. 실험 준비물
- 직류전원장치 1대
- 오실로스코프 1대
- Function Generator 1대
- Bread Board 1대
- Quad 2 Input NAND Gate (7
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디지털 회로에서 많이 이용된다. 하지만 FET은 BJT보다 증폭률이 많이 떨어진다는 단점이 있다. 출력전압을 비교해보면 BJT는 출력전압이 입력전압의 지수함수에 비례하는데 FET의 경우 입력전압의 제곱에 비례하므로 증폭면에서 BJT가 더유리하
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회로에 연결되어 있는 상태에서는 다이얼 스위치를 돌리지 말아야 한다.
② Ohm's law
옴의 법칙(Ohm's law)은 도체의 두 지점사이에 나타나는 전위차(전압)에 의해 흐르는 전류가 일정한 법칙에 따르는 것을 말한다. 두 지점 사이의 도체에 일정
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회로
키르히호프의 정리에 의해 전원장치의 기전력 V, 저항에서의 전압강하 VR , 축전기에서의 전압강하 VC 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다.
이 때, ti, Qi는 각각 처음 시각과 그때에 축전기에 들어있던 전하량이다. 처음 시각을 t
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디지털 멀티미터(Digital Multimeter)
1.디지털 멀티미터(Digitl Multimeter)의 사전적 정의
측정한 값을 숫자로 나타내는 미터기로서 전기 회로의 가장 기본적인 전압, 전류, 저항을 측정하는 전자 기기
2.디지털 멀티미터 장비 설명
1)FUNCTION 스위치
측정
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회로도이다. (A3A2A1A0+B3B2B1B0→C4S3S2S1S0)
4비트 가산기
자리올림수 예측 가산기
덧셈은 정보처리의 기본중에 기본이기 때문에 고속 정보처리를 위해서 우선 가산기 동작의 고속화가 요구된다. 논리회로의 동작속도는 입력에서 출력까지 사이에
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1.1 BCD 코드를 이용하여 한 자리의 자연수 두 개를 덧셈할 경우, 결과를 0~18 사이의 값이 된다. 다음 두 가지 예에서 보는 바와 같이 두 BCD 코드를 일반 이진 코드처럼 덧셈하면 그 결과가 BCD 코드가 될 수도 있고 아닐 수도 있다. BCD가 아닌 코드
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논리회로이기 때문에 평소 두 핀은 언제나 High로 되어 있어야하고, Low에서만 입력에 따라 출력이 반응하는 회로이다. 그리고 PRESET과 CLEAR도 서로 반대의 입력일 때만 원래의 기능을 수행한다는 것도 알 수 있다.
- 이번에는 설계로 인하여 실
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