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변화 제 1장 컴퓨터와 디지털 논리회로
제 2장 데이터 표현
제 3장 논리 게이트와 부울 대수
제 4장 부울대수 간소화 및 구현
제 5장 조합 논리회로
제 6장 순서 논리회로
제 7장 레지스터와 카운터
제 8장 기억장치와 PLD
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저항을 앞에 달아주면 괜찮을 것 같았다. 다음실험에는 미리 회로구성과 핀번호같은 것을 충분히 숙지하고 실험에 임해야겠다. 디지털 공학 실험
6장 가산기와 ALU 그리고 조합논리회로 응용
결 과 보 고 서
1. 결과
2. 검토 및 고찰
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회로를 설계하여라.
2-level AND-OR(NAND-NAND) logic 회로도
(4) XOR gate를 이용하여 보다 간소화된 다단계 조합 논리 회로를 설계하여라.
= + + + =
= + + +
= ( + ) + (+)
= () +
다단계 조합 논리 회로도
(5) 4-비트 가산기 회로를 위의 전가산기 회로를
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정리를 이용
Y=B+BC+ABC
=B+BC+BC+ABC
=B(C+)+BC(+A)
= B+BC
② 카르노 맵 이용방법
Y
AB
C
00
01
11
10
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
Y= B+BC 1. 부울대수
2. 부울대수의 기본공리
3. 부울대수의 제반 정리
4. 조합논리회로
5. 카르노 맵(Karnaugh Map)
6. 간략화해보기
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0
1
1
(c) NOT 게이트
입력
출력
A
B
Y
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
(d) NAND 게이트
입력
출력
A
B
Y
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
(e) NOR 게이트
입력
출력
A
B
Y
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
(f) Exclusive-OR 게이트
조합논리회로의 설계
우선 원하
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회로, 또는 등가의 NOR-NOR 회로를 그림으로써 논리회로(logic circuit)를 구할 수 있다.
식에서, 각 괄호 안의 +항은 3 input OR 게이트를 나타내고, 각 괄호들 간의 product는 3 input AND 게이트를 의미한다. 그러므로 Fig. 2-27과 같은 OR-AND 논리회로를 그릴
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출력 값, 즉 부울함수로 표현된 출력함수. 입력방정식 즉 조합논리회로의 출력은 외부입력과 플립플롭의 현재상태에 의해 결정되어 지는 값이다. 결국 입력 방정식을 구하기 위해서는 현재상태에서 다음상태로의 변화를 야기하는 입력 조건
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논리게이트와 부울대수 3.1 논리연산과 논리게이트 3.2 부울대수 3.3 부울함수의 정규형 및 표준형 제4장 부울함수의 간소화 및 구현 4.1 개요 4.2 카노우 도표 방법 4.3 NAND 게이트와 NOR 게이트를 이용한 구현방법 제5장 조합논리회로 5.1 개요 5.2
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프로세서, 입출력 제어장치들을 설계하는 단계이다.
- 중략 - 제1장 컴퓨터와 디지털 논리회로
제2장 데이터 표현
제3장 논리게이트와 부울대수
제4장 부울함수의 간소화 및 구현
제5장 조합논리회로
* 각 장별 출제예상문제 + 해설포함 *
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프로세서, 입출력 제어장치들을 설계하는 단계이다.
- 중략 - 제1장 컴퓨터와 디지털 논리회로
제2장 데이터 표현
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제4장 부울함수의 간소화 및 구현
제5장 조합논리회로
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