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구성하면서 이렇게 여러 방법으로 회로를 만들 수 있음을 알 수 있어서 이론으로만 알았던 디지털을 실험을 하면서 더 쉽게 이해할 수 있었다. 1. 실험 제목
2. 실험 목표
3. 실험 장비
4. 관련 이론
5. 실험 계획
6. 실험 결과 및 고찰
전등 제어 시스템 진리표, 논리 소자 AND, (디지털) 전등 제어 시스템, 논리 소자, 진리표, AND, OR, NOT, NAND, NOR, Power supply, IC 7300, 7302, 7386,
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AND-OR의 2단계 논리회로로 구현될 수 있으며 합의 곱 형태의 부울함수는 OR-AND의 2단계 논리회로로 구현될 수 있다. 그리고 보수입력은 NOT를 사용하여 만들 수 있다.
AND, OR 연산은 NAND 게이트 또는 NOR 게이트만으로 구현할 수 있으므로 이러한 2
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논리식 ABC의 부정은?
A’+B’+C’
(7) 다음의 설명에서 틀린 것은? (①)
① NOR 게이트로만 회로를 구성하는 것은 불가능하다.
② OR 연산은 절대로 자리올림이 발생하지 않는다.
③ XOR은 AND, OR, NOT 게이트의 조합논리이다.
④ XNOR은 XOR의 보수를 구
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파워 서플라이나 멀티미터기의 저항으로 인해 약간의 오차가 생길수도 있다.
(아래 표는 NAND 게이트의 진리표이다.)
A
B
X
0
0
5V
0
5V
5V
5V
0
5V
5V
5V
0
*위와 같은 방법으로 NOR 게이트로 변경하여 회로도를 구성하면된다.
A
B
X
0
0
5V
0
5V
0
5V
0
0
5V
5V
0
(
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소자의 수, 최소비용임을 고려하면, XOR gate만을 이용한 설계에서는 IC 1개로 설계가 가능하였지만, NAND 와 NOR gate만을 이용한 설계에서는 IC가 각각 2개와 3개가 사용되었다. 그러므로 이번실험에서는 XOR gate만을 이용한 설계가 가장 적당하다고
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