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따라 조금씩 부식이 일어날 수도 있기 때문에 내가 사용했던 브래드 보드 역시 이론에 가까운 완벽한 상태가 아니었을 가능성이 크기 때문에, 오차가 발생했을 가능성 또한 크다고 생각한다. 1. 회로도
2. 이론값
3. 실험결과
4. 결과분석
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스위치의 ON OFF 홀짝수에 따라서 출력전압이 3.5V, 90mV가 출력되는데 출력 전압이 낮아야지 전위차에 의해서
발광다이오드에 빛이 나온다.
논리가 0일 때의 PSPICE 출력
논리가 1일 때의 PSPICE 출력
6. 데이터 시트 해석
@실험을 통해 각 항목이 데이
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복잡한 논리 회로의 구조를 파악하고, 이를 기반으로 실험을 진행할 수 있었다. 실험 과정에서 디코더의 입력 값 변화에 따라 출력이 어떻게 변하는지를 관찰하면서 논리 회로의 동작 원리를 논리적으로 설명할 수 있었다. 또한, 디코더를 이
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이러한 회로는 다양한 응용 사례를 통해 그 중요성을 입증하고 있다. 먼저, 컴퓨터의 중앙 처리 장치(CPU)는 복합 논리 회로를 기반으로 동작한다. CPU 내부에서는 수많은 논리 게이트가 조합되어 복잡한 연산을 수행하고, 이는 모든 컴퓨터 프
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스위치 역할을 하여 입력 신호의 상태에 따라 출력을 조절하고, 저항과 다이오드는 회로의 전류 흐름을 제어하여 안정성을 높인다. 74LS08과 74LS32의 내부 구조는 배선 구성과 트랜지스터의 배열을 통해 논리 연산을 수행하며, 이런 구조 덕분에
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하는 기능을 갖는 제어 장치를 전자 계전기(relay)라 하며
제어용의 보조 릴레이, 용량이 크고 출력용으로 전자 개폐기(MC)가 있다.
논리 소자
1> AND 회로 : 입력신호 A, B가 모두 있을 때 출력 신호가 생기는 회로이며 스위치 직렬의
논리곱 회
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논리곱이 다시 논리합으로 결합되는 A' B + AB' 관계이므로 배타적 논리합과 같다.
스위치를 사용한 XOR 게이트를 구성한 것은 그림 3-23과 같다.
스위칭 회로의 A와 B가 모두 연결되면 내부 전압이 3[V]로 높아지므로 Y의 전구는 불이 켜지지 않으
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논리 회로의 동작 원리를 쉽게 이해할 수 있다. 동작의 변화를 실시간으로 시뮬레이션함으로써 회로가 어떻게 작동하는지를 명확하게 파악할 수 있다. 단일 assign 문을 활용한 모델링은 시스템의 복잡성을 줄여주고, 각 신호의 의미를 명확히
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논리 소자
1> AND 회로 : 입력신호 A, B가 모두 있을 때 출력 신호가 생기는 회로이며 스위치 직렬의
논리곱 회로이다.
2> OR 회로 : 입력 A. B중 하나만 있어도 출력이 생기는 판단기능을 갖는 논리이며 스위치
병렬의 논리합 회로이다.
3> NOT
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회로를 구성하고 있는지 입력시 어떤 결과가 나오는지에 대해서도 궁금함을 가지게 되었다.
<문제>
2. 정논리 (Positive Logic)과 부논리 (Negative Logic)에 대해 기술하여라.
① 정논리 : 디지털에서 1과 0으로 나타내는 5V와 0V의 두 전압을 비교시
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