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8] 김현후, “ 전자회로실험”, 내하출판사 실험 1. Pspice 이론 및 실습(1) ……………………………………… 1
실험 2. Pspice 이론 및 실습(2) ……………………………………… 1
1. 실험 목적 ……………………………………… 1
2. 기초 이론
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83소자를 이용한 가산기 회로를 설계하는 실험이었다. AND, OR, XOR을 이용한 전가산기 회로 구성을 통해 진리표와 K-map을 이용한 합과 carry의 간략화된 부울식을 구할 수 있었다. 또한 이번 실험을 통해 뺄셈의 경우에 2\'s complement(보수)를 취해주
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8비트의 자료 01100111에 대하여 좌 쉬프트(Left shift) 논리연산을 1비트씩 2번 했을 때와 좌 로테이트(Left rotate) 논리연산을 2번 했을 때, 각각의 결과는?
가. 10011100, 10011101 나. 11001111, 10011101
다. 00011001, 11011001 라. 11011001, 11011001
55. \"윈도 98\" 설치시
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구분을 좀더 명확하게 하기위해서 좀더 차이가 큰 전압을 걸어준다는 것을 깨달았습니다.
9.References
Logic and Computer Design Fundamentals(4th)
Pspice 기초와 활용
네이버 블로그, 다음 블로그 6. Experimental Results
7. Analysis
8. Conclusion
9. References
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Adder 3
2.2 CLA (Carry Look Ahead Adder) 4
2.3 CSA (Carry Select Adder) 5
3. An Outline of CSA 6
4. A Specific Logic Design 7
4.1 Full Adder of 1 bit 7
4.2 Ripple Carry Adder of 4-bits 7
4.3 Multiplexer 8
4.4 Put Together and M
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(4) XOR gate를 이용하여 보다 간소화된 다단계 조합 논리 회로를 설계하여라.
= + + + =
= + + +
= ( + ) + (+)
= () +
다단계 조합 논리 회로도
(5) 4-비트 가산기 회로를 위의 전가산기 회로를 이용해 설계하여라.
4-bit Adder 회로도 없음
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complement signed 2-bit numbers. Binary inputs would be given either by dip switches or by any other input switches. The output should be displayed using two LED seven-segment display units: one for sign and the other for decimal magnitude. Positive sign is not required. Design and simulate the circ
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magnitude function은 다음과 같다.
(2) Chebyshev 필터의 Squared magnitude function은 다음과 같다.
은 N차 Chevyshev polynomial이고 다음과 같이 정의된다.
(3) Elliptic 필터의 Squared magnitude function은 다음과 같다.
은 Jacobian elliptic 함수이다.
9. 10 : 기존의 LPF , : 기존
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, 신정록외 공저, 한올출판사 1996.8
3. 전기회로, 최윤식외 공저, 의중당, 1996.2
4. 디지털전자회로, 김기남 저, 네트웍텔레콤 정보기술원, 1998.2
5. 집적회로, 이영훈 저, 상학당, 2002.9
6. 전자회로, 최성재외 공저, 상학당, 2000.1
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and Polynomial Representations * Unsigned Binary
Number System * Unsigned Binary-Coded Decimal, Hexadecimal,
and Octal Systems * Conversion between Number Systems *
Signed Binary Numbers * Floating-Point Number Systems
8.2 Computer Arithmetic
Basics of Computing Arithmetic * Binary Adders * M
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