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논리회로의 기초및 응용
Boolean 대수와 논리식 간략화
측정문제 논리회로의 기초및 응용
Boolean 대수와 논리식 간략화
측정문제
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1. 논리회로의 기초 및 응용
2. Boolean 대수와 논리식 간략화
실험 계산값, PSPICE값, 측정값 datasheet 1. 논리회로의 기초 및 응용
2. Boolean 대수와 논리식 간략화
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논리함수를 간소화 할 수 있는지 테스트 해 본다.
*좀더 복잡한 예시를 주고 학생들이 직접 풀어보도록 학습시킨다.
정리
및
평가
(10분)
*본시 학습 정리
*다음차시 내용 예고
*과제물제시
*학습내용을 확인하고 정리한다.
*다음 학습 예고 및
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카나프 맵 상에서 같은 양단 끝에 있는 1의 표시 칸은 합하여 1개의 루프로 만들어 묶을 수 있다. (Rolling)
▶ 비교기 회로도
▶ 그림 8-5 회로도 논리회로의 간소화
■ 실험 목표
■ 사용 부품
■ 관련이론
■ 실험 순서
■ 심층 탐구
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부울대수와 논리식의 간소화
실험2. DeMorgan's Theorem
실험3. CMOS 와 TTL NAND/NOR 게이트 정의와 동작
실험4. Exclusive-OR와 응용
실험5. Integrated-Circuit Timers
실험6. Bistable or flip-flop
실험7. Altera MAX_PLUS program 및 FPGA 사용설명 NAND/NOR 게이트를 이용한 실
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부울 항이다. 예를 들어 4개의 입력 A, B, C, D가 있다면 는 민텀이지만 는 민텀이 아니다.) 이 민텀에 대한 논리가 MUX의 데이터 입력으로 연결되고 또한 데이터의 선택이 입력변수에 의해 제어된다면 이는 해당 진리표가 회로로 직접 구현된 것
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74LS04, 74LS08, 74LS32, 74LS00, 74LS02 및 74LS86의 내부
기능을 확인하여라.
-74LS는 공통적인 수치이며, 교과서를 참고했을 때,
-04=Inverter
-08=AND
-32=OR
-00=NAND
-02=NOR
-86=Exclusive-OR
을 각각 나타낸다. 1. 실험 목적
2. 핵심 내용 정리
3. 예비 과제
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아니었을 것이고 (함수발생기가 더 정확한 값을 보여줍니다.), 각 Gate 자체의 저항도 영향을 미쳤을 것입니다. 이러한 오차를 발생시킬 수 있는 요인들을 생각한다면 실험결과는 모두 옳게 나왔다고 생각됩니다. 실험
설계 및 고찰
고찰
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X=0+A
⇒ X=0+A=A 으로 표현되고, 이는 부울대수
기본법칙 1. A+0=A를 나타낸다.
즉, 그림 7-1과 7-7의 회로는 등가이다. 실험 주제
실험에 사용된 부품
실험 회로도
데이터 및 관찰내용
결과 및 결론
비고 및 고찰
평가 및 복습 문제
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clock를 B에 1을 넣었을 때 출력은 clock 의 반전이 나온다는 것을 보여주고 있다. 이 결과 값은 EX-OR 게이트와 똑같은 결과 값이다. 1. Exclusive OR 회로
2. De-Morgan의 정리
3. NAND gate를 이용한 기본논리회로
4. NOR gate를 이용한 기본논리회로
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