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7segment가 동작을 하게 된다. FND 1이 9까지 카운터 한 다음 FND 2가 0에서 1로 바뀌며 FND 2가 5까지 카운터 된 다음 6으로 될 때 분을 가르키는 FND 3가 0에서 1로 바뀌게 된다. 이 동작이 계속 반복하게 된다. 1. 연구 배경
2. 연구 목표
3. 연구 내
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실험 방법 및 시뮬레이션
[예비실험 1-1] 그림 12.16의 up-down 카운터를 JK 플립플랍으로 설계하기 위한 테이블을 그리고 입력식을 구하시오.
현재 상태
입력
다음 상태
플립플랍 입력
C
B
A
X
C
B
A
JC
KC
JB
KB
JA
KA
0
0
0
0
1
1
1
1
X
1
X
1
X
0
0
0
1
0
0
1
0
X
0
X
1
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Decoder 소개
2) Karnauh MAP 소개
3) 7-Segment 소개
4) 555-Timer 소개
5) ABEL 프로그램 방법 및
프로그래밍 IC 제작과정
3. GAL IC를 이용한
Decoder 설계 - p.12
1) 설계주제 및 스펙
(1) 설계주제
(2) 스펙
2) 진리표
3) 카르노
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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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실험방법/과정
ⅰ. Switch - IN74LS14N - SN74LS47N - 7-segment 연결
ⅱ. Switch - ATTINY23BU-10SU - 7-segment - PC 연결
ⅲ. 프로그램 과정
1. 프로그램 실행
2. 새로만들기 → Project
3. confirm → YES선택
4. chip → ATtiny2313V선택
5. Parts → PartB → 모두 out & 1로 맞춤
6. File
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통해 Decoder를 이해했고, 실험을 하면서 지금까지 실험에서는 회로가 간단해서 선들을 정리하지 않았지만, 조금만 복잡한 회로가 나와도 선들을 정리하지 않고 연결하면 오류범위를 찾기 힘들다는 것을 느꼈다.
두 개의 복잡한 회로를 합친 회
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세그먼트의 입력이 된다. 7개의 출력에 대한 논리함수를 구해보면 아래와 같다.
실험준비물
(2) 전원공급기(GW GPC-3020A) 1대
(3) 오실로스코프
(4) 브레드보드(WISH 206) 1개
SN7400
SN7404
SN7408
SN7420
LTS5422R(Seven segment), Power supply, Oscilloscope
실험
(1) 다음
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.
실험준비물
(1) 전원공급기(GW GPC-3020A) 1대
(2) 오실로스코프
(3) SN7400SN 7411
SN7402SN 7432
SN7404SN 7486
SN7408그 밖의 설계자의 사양에 맞춘 각종 부품
SN7410(디코더, 플립플롭, 7 세그먼트 표시기등) 실험목적
기본 사양 및 구현 방법
실험준비물
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세그먼트의 표시될 숫자가 7447의 QA~QG에서 0과 1의 형태로 나오는 것을 확인할 수 있었다.
4. 설계 및 제작
(1) 400Hz, 5의 정현파를 SN7414와 SN7404에 인가했을 때의 결과를 비교하라.
회로 구성
< 시뮬레이션 결과 >
- 예비 실험에서 했던 실험과
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segment / Decoder에 대한 진리표를 카르노 맵을 이용하여 불리언 식으로 표현해 보았다.
이번 실험은 비교적 간단한 실험이었다. 예비 보고서에서 회로를 설계했고, 진리표에 따라 입력을 주고 그 출력값을 얻었다. 실험을 통해서 디코더의 역할
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