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논리소자를 이용하여 회로를 구성하고, 실험결과를 표와 타이밍도에 기록한다.
실험 1의 ①~⑤과정을 반복한다.
(3) 실험 3. 반감산기의 실험
아래 그림과 같이 논리소자를 이용하여 회로를 구성하고, 실험결과를 표와 타이밍도에 기록한다.
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1.목적
논리 반전기의 회로 기능과 중요한 특성 및 BJT를 이용한 논리 반전기 회로를 실험을 통해 이해
2.예비지식
2.1 이상적인 디지털 논리 반전기
그림 16.2 (a) 이상적인 논리 반전기의 전압 전달 특성과 (b)입-출력 전압 파형.
2.2 BJT 논리 반전
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X
F
0
1
1
0
② 버퍼(Buffer) 게이트
버퍼(Buffer) 게이트는 입력된 신호가 1일 때 1이 출력되고, 입력된 신호가 0일 때 0일 출력되는 게이트로 단순한 전송을 의미한다. 논리식은 이고, 진리표와 회로도는 다음과 같다.
X
F
0
0
1
1
③ AND 게이트
AND 게이
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논리합성이 될 수 없다. 대부분의 VHDL 합성기는 While-Loop문과 단순 Loop문을 지원하지 않는다.
2. 병행 처리문
하드웨어 회로에서는 입력선로에서 출력선로로 신호가 전달되어 처리될 때 순차처리되는 것이 아니라 병행처리된다. 따라서 하드
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회로실험기
오실로스코프
TTL 7400 (quad 2-input NAND Gate)
- 4개의 정 논리 NAND 게이트가 각각 독립적으로 동작한다. 어느 게이트든 하나 이상의 입력이‘0’상태이 면 출력은‘1’이다. 두 입력 모두‘1’이면 출력은‘0’이다. 14개의 핀을 가지고
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으로 확인했다. 다양한 입력 조합에 따른 출력 변화를 관찰하면서 논리 게이트 간의 관계와 회로 작동 원리를 깊이 이해하게 되었다. 또한, 실습을 통해 논리함수가 어떻게 복잡한 회로를 구성하는 데 사용되는지를 경험하였다. 실제로 회로
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스위치들을 테스트한다.
(회로가 정상이라면 데이터 스위치를 닫았을 때 LED 각각은 해당되는 입력 측 LED의 상태와 반대이어야 한다. 그렇지 않다면 중지하고 회로를 재점검한다.)
5. 보수 스위치를 닫고 회로를 테스트한다. 4장. <논리게이
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0V에 접촉시켜라. 다시 출력을 관찰하고 그 결과를 기록하라.
9. 그림 2-6(b)의 회로에서 5번 핀(아래쪽 인버터의 입력)에 연결된 선을 제거하여 결함을 발생시켜라.
이제 잠시동안만 입력(3번 핀)을 접지에 접촉시킨 후 회로 각 지점의 논리레벨
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논리게이트 IC를 이용한 초음파 송신회로를 설계하시오.
- 앞에서부터 순서대로 40 kHz 고주파 발진부, 버퍼 및 전력 증폭부(IC:HC4049), 초음파 발진부이다. 마지막에 초음파 발진부에서 출력되는 주파수는 초음파 에너지(40 kHz)가 된다.
3) 초음파
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논리 게이트를 이용하여 회로를 구성하여 실험을 하였는데, 그동안 알고 있었던 진리표와 같은 값이 나왔다. 이론적으로만 알고 있었는데 직접 실험을 통하여 더 확실하게 알게 되었다.
INVERT 를 연결해 줌으로써 AND+INVERT=NAND, OR+INVERT=NOR에 대
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