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본문내용
플롭으로 구성한 (a)회로를 통해 시프트 레지스터의 동작 특성을 확인 할 수 있다. 클럭이 한번 들어올 때 마다 → 순으로 데이터가 들어오는 것을 확인 할 수 있다. 4번의 클럭 변화를 통한 출력 값 변화를 확인 한 후 D = 0으로 두면 출력이 0 0 0 0으로 바뀌고 그 후 에 1 1 1 0, 1 1 0 0 순으로 출력이 바뀐다고 조교님께서 실험시간에 말씀해 주셨지만, 우리조가 얻은 출력은 D = 0 일 때 1 1 1 1, 그 후에는 1 1 1 0, 1 0 0 0 , 0 0 0 0 이었다. 회로 체결을 여러 번 반복하였고, 몇 번이고 확인했음에도 칠판에 써주신 출력 과 다른 출력이 나온 것은 소자의 문제로 생각된다.
(c) 회로 구성을 통한 두 번의 실험은 만능 시프트 레지스터의 우측 이동과 좌측 이동 기능이 모두 작동하는 특성을 확인 할 수 있다. 첫 번째 실험 중 첫 클럭 변화로 에서 1이 출력됨을 알 수 있고, 그 후 클럭 변화를 여러번 주다보면 출력이 우측방향(방향)으로 이동하는 것을 알 수 있다. 두 번째 실험에서는 레지스터의 좌측 이동기능을 확인할 수 있는데, 첫 번째 실험과는 다르게 첫 클럭 변화로 인해 0 0 0 0 상태에서 에 1이 출력되고, 그 출력이 왼쪽방향(방향)으로 이동하는 것을 확인 할 수 있다.
PRBS 발생기는 N개의 플립플롭을 사용하면 의 주기로 의사불규칙 이진 수열을 발생한다. 따라서 이를 확인하기 위해 (e) 회로 구성을 통해서는 PRBS 발생기를 구성했는데 실험 시 회로가 제대로 작동하지 않아 Logic Works 프로그램을 통한 회로 구성으로 실험 결과를 얻을 수 있었다. 위의 결과 값을 보면 초기설정이 1 1 1 1 이었고 그 후에는 불규칙적으로 클럭의 변화 시 마다 출력 값이 변한다. 그러나 15번째 클럭 변화 시에는 초기 설정과 같은
1 1 1 1 이 출력됨을 확인 할 수 있고 16번째 클럭 변화 시 출력 값은 첫 번째 클럭 변화 시 출력 값과 같음을 확인 할 수 있다. 뿐만 아니라 계속해서 클럭 변화를 일으키면 그 출력은 1~14번 클럭 변화와 같음을 알 수 있다. 계속해서 클럭을 변화시키다 보면 15번째 클럭마다 초기 값으로 돌아가고 그 후에는 1~14번 클럭을 변화 시켰을 때 얻은 순서대로 출력을 계속해서 얻을 수 있다. 이를 통해 주기가 15임을 확인 할 수 있고, 4개의 플립플롭이 사용된 (e) 회로의 이론적인 주기 15(=)와 같음을 알 수 있다.
(c) 회로 구성을 통한 두 번의 실험은 만능 시프트 레지스터의 우측 이동과 좌측 이동 기능이 모두 작동하는 특성을 확인 할 수 있다. 첫 번째 실험 중 첫 클럭 변화로 에서 1이 출력됨을 알 수 있고, 그 후 클럭 변화를 여러번 주다보면 출력이 우측방향(방향)으로 이동하는 것을 알 수 있다. 두 번째 실험에서는 레지스터의 좌측 이동기능을 확인할 수 있는데, 첫 번째 실험과는 다르게 첫 클럭 변화로 인해 0 0 0 0 상태에서 에 1이 출력되고, 그 출력이 왼쪽방향(방향)으로 이동하는 것을 확인 할 수 있다.
PRBS 발생기는 N개의 플립플롭을 사용하면 의 주기로 의사불규칙 이진 수열을 발생한다. 따라서 이를 확인하기 위해 (e) 회로 구성을 통해서는 PRBS 발생기를 구성했는데 실험 시 회로가 제대로 작동하지 않아 Logic Works 프로그램을 통한 회로 구성으로 실험 결과를 얻을 수 있었다. 위의 결과 값을 보면 초기설정이 1 1 1 1 이었고 그 후에는 불규칙적으로 클럭의 변화 시 마다 출력 값이 변한다. 그러나 15번째 클럭 변화 시에는 초기 설정과 같은
1 1 1 1 이 출력됨을 확인 할 수 있고 16번째 클럭 변화 시 출력 값은 첫 번째 클럭 변화 시 출력 값과 같음을 확인 할 수 있다. 뿐만 아니라 계속해서 클럭 변화를 일으키면 그 출력은 1~14번 클럭 변화와 같음을 알 수 있다. 계속해서 클럭을 변화시키다 보면 15번째 클럭마다 초기 값으로 돌아가고 그 후에는 1~14번 클럭을 변화 시켰을 때 얻은 순서대로 출력을 계속해서 얻을 수 있다. 이를 통해 주기가 15임을 확인 할 수 있고, 4개의 플립플롭이 사용된 (e) 회로의 이론적인 주기 15(=)와 같음을 알 수 있다.
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