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- Quad 2 Input XOR Gate (74LS86) 2개
- 점퍼선 다수
3. 설계 실습 계획서
(1) AND, OR, NOT 게이트를 사용하여 NAND, NOR, XOR 게이트의 기능을 갖는 회로도를 그리고, XNOR (Exclusive NOR)의 진리표를 사용하여 AND, OR, NOT 게이트로 XNOR의 회로도를 설계하라.
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♣ 부울 대수 개념
◈ 부울대수의 함수
♣ 기본 논리 회로
◈ 논리곱(AND)회로
◈ 논리합(OR)회로
◈ 논리 부정 회로(NOT gate)
◈ 버퍼회로
◈ 논리곱 부정(NAND)회로
◈ 논리합 부정(NOR) 회로
◈ 배타적 논리합(XOR)회로
◈
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논리값에는 영향을 주지 않으므로 이를 잡음여유라고 한다. 잡음여유가 크다는 것은 디지털회로가 잡음에 대하여 그만큼 안정된 동작을 할 수 있다는 것을 의미한다.
위의 그림과 같이 low level의 출력전압 VOL.max(TTL의 경우 0.4V)는 입력단에서
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회로에서의 응용 가능성을 탐구하는 것이 매우 중요하다. 이러한 분석을 통해 디지털 시스템의 설계 및 구현에 대한 깊은 이해를 쌓을 수 있을 것이다.
3) 응용 프로젝트 논의
응용 프로젝트 논의에서는 실험을 통해 배운 조합 논리 회로의 원
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논리 회로를 알아보자. 출력 데이터는 선택된 입력 데이터와 같다. 입력 데이터와 선택 입력 항을 사용하면 출력에 대한 논리식은
일반적으로 2n×1 라인 멀티플렉서는 각 AND 게이트에 대해 하나씩 2n개의 입력선을 첨가함으로써 n×2n 디코더로
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것으로, 논리 회로의 동작을 이해하는 데 필수적이다. 회로도를 분석함으로써 각 논리 소자의 기능을 파악하고, 전체 회로가 어떻게 작동하는지를 명확히 할 수 있다. 예를 들어, AND, OR, NOT 게이트 등 기본 논리 소자의 조합으로 이루어진 회로
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논리 회로로써 반가산기는 2개의 디지털 입력(비트)을 받고, 2개의 디지털 출력(비트)을 생성한다. 즉, 표와 같이 덧셈해야 할 2개의 비트를 받아서 2개의 출력, 즉 합(sum)과 자리 올림 비트(carry bit)를 생성한다.
반가산기는 이와 같이 자리 올림
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7474 (2개)
- XOR 게이트 7486
-8비트 직렬 입력-병렬 출력 시프트 레지스터 74164
-4비트 만능 시프트 레지스터 74194 1. 목 적
2. 관련이론
1.1. 링 카운터
1.1. 존슨 카운터
1.1. 의사 불규칙 이진수열 발생기
3. 실험기구 및 데이터시트
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[ 실험목적 ]
① 전가산과 전감산의 산술 연산을 수행할 수 있는 논리 회로의 설계를 익힌다.
[ 이론 및 예측 ]
(1) 전가산기의 합과 전감산기의 차
X + Y + Ci의 합 S
X - Y - Bi의 차 D
① Boole 대수 방정식에 의한 전가산기의 합과 전감산기의 차
○
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회로도
(1) 뮤직하트의 계통도
(2) 표현기의 회로도(Circuit)
(3) 제어기의 회로도
2. 회로 설명
(1) 콘덴서마이크 증폭회로와 오디오 입력잭의 절환
(2) LM386 IC를 이용한 오디오 신호 변환 앰프회로
(3) 링카운터(Ring counter) 회로
(4) 회로 동
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