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Boolean Algebra Logic Gate Karnaugh Map
부울 대수(Boolean Algebra)
■ 1854년에 George Boole이 기본적인 원리를 주창
■ 2 진 변수와 논리 동작을 취급하는 함수
■ 변수는 ‘0’과 ‘1’의 두 값 중에 하나를 가지며 변수 이름은 영문자로 표시
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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 구성합니다. 여기서 7476은 2개 7404는 1
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디지탈시스템의 개요
2.수의 표현
3.여러가지 부호
4.부울 대수
5.논리식의 간단화
6.기본적인 논리회로
7.멀티바이브레이터 회로
8. 시미터 트리거회로
9. 계수회로와 레지스터
10. Shift Register
11. 연산 장치
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회로 시뮬레이션과 측정된 회로의 기생 값들에 근거해서, 타이밍 변수들이 놀리 모델에 할당되기도 한다. 모든 논리회로들이 동시에 활성화되지는 않기 때문에, 논리사건(event)들은 대기행렬(queue)에 순차적으로 저장된다. 이것은 네트워크의
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논리회로의 기초및 응용
Boolean 대수와 논리식 간략화
측정문제 논리회로의 기초및 응용
Boolean 대수와 논리식 간략화
측정문제
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☞A\'(BD\'E\'+BC\'E+BCE)
☞Z = A(B\'+E\'+C\'D\'+CD) + A\'(BD\'E\'+BC\'E+BCE)
회로도 구현
Z = A(B\'+E\'+C\'D\'+CD) + A\'(BD\'E\'+BC\'E+BCE)
X = A\'BC(D+E)Z\'
Y = ABE(C+D)Z\' ◉8-N 설계 과제
◉진리표
◉진리표를 이용해서 구한 Z에 대한 K-map
◉회로도 구현
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회로
예측 : SUB입력이 0일 때와 1일 때가 달라진다. 0일 때는 가산기, 1일 때는 감산기다. 입력 A4,A3,A2,A1과 B4,B3,B2,B1을 입력하면 가산기일 때는(SUB가 0일 때) 2진수를 더해준다. 거기서 올림이 발생하면 C4 LED가 켜진다. 감산기일 때는(SUB가 1일 때)
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논리식을 간략화 하여 직접 결과를 구한 다음 부울대수로 간략화 한 식과 카르노도로 간략화 한 식을 비교해 본 뒤 실제로 해당 논리식을 논리 게이트와 브레드 보드를 이용해 설계하고 입력신호 1을 5V라 가정한 뒤 신호를 달리해가며 측정값
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디지털 신호와 아날로그 신호가 같아질 수는 없다. 그것은 아날로그 신호를 아무리 잘게 쪼개더라도 그 간격을 무한대로 줄일 수는 없기 때문이다. 즉 Nyquist의 샘플링 이론에 따르면 샘플링 주파수는 아날로그 신호의 최대주파수 성분의 두
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회로도
왼쪽
A=입력X
B=입력 Y
오른쪽
C=DRINK
D=ChangeA (10원반환)
E=ChangeB (20원반환)
F=ChangeC (30원반환)
G=ChangeD (40원반환)
11.검증
(정확하게 분석하지 못한 점이 아쉽습니다.)
12.자체 평가 및 향후 반영할 사항 기술
카르노 맵을 변수 5개를 이용하
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