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정상이었다. 반면 우리의 실험결과는 A펄스HIGH+A반전펄스LOW=펄스HIGH(1)출력이 나타나 부울대수 기본법칙과 다른 결과값이 나타났다.
즉 우리의 실험을 잘못 부울법칙과 드모르간의정리
실험결과
결과및결론
고찰
평가 및 연습문제
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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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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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부울 대수의 대해 조금 더 집중적으로 세심하게 알 수 있었던 계기였던 것 같아 상당히 뜻 깊은 실험 이였다.
평가 및 복습 문제
3. 법칙 12를 증명할 수 있는 두 개의 등가 회로를 그려라. 식의 좌변에 대한 회로 한 개와 우변에 대한 다른 회
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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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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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대수 처리 기능)
⑨ 조건 점프의 판단 기능
(3) 본 장의 이론에서 설명된 것과 달리 산술연산회로를 구현할 수 있다. 다른 형태의 산술
연산회로를 설계하라.
(2) 실 험
1) 산술연산회로를 결선하라.
2) 표 1의 결과가 나오는지 확인하라.
3) 논리
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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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회로 등의 동작 원리를 습득하여 디지털 응용 회로의 설계, 제작 관련 실무에 활용할 수 있도록 구성되어 있다.
본 단원에서 불 대수의 기본 개념과 기본연산, 이와 관련한 실제 논리 회로에서 사용하는 게이트와의 관계를 불 대수의 공리 및
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부울 대수식의 0과 1 그리고 +와 를 동시에 교환한 식은 반드시 성립 한다”는 것이 쌍대의 법칙이다.
모든 부울 대수식에서
1) 모든 를 +로 변환한다.
2) 모든 +를 로 변환한다.
3) 모든 1을 0으로 변환한다.
4) 모든 0을 1로 변환한다.
5) 각 논리 변
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