목차
1. 실험 목적
2. 관련 이론
가. 논리연산
(1) AND연산
(2) OR연산
(3) NOT연산
나. 논리 게이트
(1). AND 게이트(논리곱)
(2). OR 게이트(논리합)
(3). NOT 게이트(논리 부정)
(4). NAND 게이트
(6). EXCLUSIVE-OR 게이트
자. 드모르간의 법칙
차. 부울대수
3. 예비 보고서 문제
2. 관련 이론
가. 논리연산
(1) AND연산
(2) OR연산
(3) NOT연산
나. 논리 게이트
(1). AND 게이트(논리곱)
(2). OR 게이트(논리합)
(3). NOT 게이트(논리 부정)
(4). NAND 게이트
(6). EXCLUSIVE-OR 게이트
자. 드모르간의 법칙
차. 부울대수
3. 예비 보고서 문제
본문내용
동작한다. 즉, 두 개의 입력 중
하나가 “참”이면 출력도 “참”이 되고, 두 개의 입력 모두가 “거짓”이거나 또는 두
개의 입력 모두가 “참”이라면 출력은 “거짓”이 된다. 이러한 회로를 관찰하는 다른
방법으로는 두 개의 입력들이 서로 다르면 출력은 1이 되고, 두 개의 입력이 서로
같으면 출력은 0이 된다고 생각해도 된다.
- 회로기호 , 진리표 및 부울대수식
입력
출력
A
B
Y
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
자. 드모르간의 법칙
- 제1정리 : (A+B)' = A'*B'
- 제2정리 : (A*B)' = A'+B'
차. 부울대수
- 영국의 수학자 부울의 이름에서 유래된 대수로서 부울대수를 이용하여 간략화 된
논리회로를 구성할 수 있다.
- 회로를 간략화 할수록 비용이 적어지고 신뢰성이 높아진다.
- 부울대수의 기본정리
3. 예비 보고서 문제
3.1. 74LS00 계열의 AND, OR, NOT, NAND, NOR 및 XOR 게이트들의 칩을 찾아서 그 칩 번호를 쓰고 pin 구성도를 그려라
AND (74LS08) OR (74LS32)
NOT (74LS04) NAND (74LS00)
NOR (74LS02) XOR (74LS86)
3.2. 입력 단자 수가 2개인 NAND 게이트(즉, 2입력 NAND 게이트)만 가지고 있다고 할 때, 이들을 조합하여 2입력 AND, 2입력 OR, 그리고 NOT 게이트의 기능을 갖도록 하려면 NAND 게이트들을 어떻게 연결하여야 하는가? 단, 최소 개수의 NAND 게이트를 사용할 것.
3.3. 2입력 NOR 게이트들만 가지고 있다고 할 때, 앞 2번을 반복하라.
하나가 “참”이면 출력도 “참”이 되고, 두 개의 입력 모두가 “거짓”이거나 또는 두
개의 입력 모두가 “참”이라면 출력은 “거짓”이 된다. 이러한 회로를 관찰하는 다른
방법으로는 두 개의 입력들이 서로 다르면 출력은 1이 되고, 두 개의 입력이 서로
같으면 출력은 0이 된다고 생각해도 된다.
- 회로기호 , 진리표 및 부울대수식
입력
출력
A
B
Y
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
자. 드모르간의 법칙
- 제1정리 : (A+B)' = A'*B'
- 제2정리 : (A*B)' = A'+B'
차. 부울대수
- 영국의 수학자 부울의 이름에서 유래된 대수로서 부울대수를 이용하여 간략화 된
논리회로를 구성할 수 있다.
- 회로를 간략화 할수록 비용이 적어지고 신뢰성이 높아진다.
- 부울대수의 기본정리
3. 예비 보고서 문제
3.1. 74LS00 계열의 AND, OR, NOT, NAND, NOR 및 XOR 게이트들의 칩을 찾아서 그 칩 번호를 쓰고 pin 구성도를 그려라
AND (74LS08) OR (74LS32)
NOT (74LS04) NAND (74LS00)
NOR (74LS02) XOR (74LS86)
3.2. 입력 단자 수가 2개인 NAND 게이트(즉, 2입력 NAND 게이트)만 가지고 있다고 할 때, 이들을 조합하여 2입력 AND, 2입력 OR, 그리고 NOT 게이트의 기능을 갖도록 하려면 NAND 게이트들을 어떻게 연결하여야 하는가? 단, 최소 개수의 NAND 게이트를 사용할 것.
3.3. 2입력 NOR 게이트들만 가지고 있다고 할 때, 앞 2번을 반복하라.
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