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실험 1(a)과 (b)에서, Y는 A와 같고 Y 열에는 A가 들어간다. 실험 2(a)와 2(c)에서 Y는 항상 1과 같다. Y 열에는 1이 들어간다.
(b) 실험에 의해 증명된 표 2-13의 각 행의 입력 A와 출력 B사이의 관계를 부울식으로 표현하시오. 이 식은 논리 다이어그램
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E. 스트링은 겹따음표(\")로 둘러싸며 한 라인을 넘을 수 없다.
-> 줄바꿈 \\n, \\t, \\n,\\\\,\\, %% 등을 사용할 수 있다.
F. 시스템 기능 연산자를 사용할 수 있다.
ex) $ 시스템 기능, $stop
G. 시간 지연 연산자를 사용할 수 있다.
ex) # 값
H. 컴파일러
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논리회로의 간소화
1. 민텀(minterm) : sum of product
2. 맥스텀(maxterm) : product of sum
Ⅵ. 논리회로와 부울대수
1. 부울대수란
1) 부울대수의 가산
2) 부울대수의 승산
2. 부울대수의 정리
1) 쌍대관계
2) 드모르간의 정리(De-Morgan's Theorem)
3) 컨센서
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회로에서 출력 X의 논리식을 구한 후 이를 부울대수의 정리를 이용하여 간소화 시키고 <표 2-2>와 같은 진리표를 작성하시오.
[그림 2-3]
A
B
C
X
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
<표 2-2>
☞ AB+AC
◈ 실험절차
1. [그림 2-4] (a),
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디지털회로실험및설계 예비 보고서 #2
( 부울대수와 카르노맵, RS Flip-Flop 실험 )
과 목
담당교수
제 출 일
학 번
이 름
1. 실험목표
① 부울 대수로 논리식을 간소화하고, 실험으로 확인한다.
② 카르노 맵으로 논리식을 간소화하는 방법을 익힌
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De-Morgan 의 정리라 하며, 이 두 식은 NAND 게이트 와 NOR 게이트의 응용 및 논리회로를 간소화시키는데 널리 이용될 수 있다.
2.1 NAND 게이트를 이용한 기본논리회로
[ 실 험 ] 1. 목적
2. 기본이론
- 불승산
- 불가산
- not 기능
3. 실험
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부울대수를 간단하게 할 때 편리하게 쓸수 있다.
▶ 간소화 방법
최소항의 값이 1인 경우 카르노맵에 표시
서로 이웃한 ‘1’들을 묶는다. ( 16 > 8 > 4 > 2 )
묶을 때 맵은 평면이 아니라 ‘구’로 생각한다.
변하지 않는 변수(값이 일정
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드 모르간의 법칙
1. 실험 목적
▣ 드 모르간 법칙을 소자를 이용하여 실험적으로 증명한다.
▣ 드 모르간 법칙을 이용하여 부울대수 변환 및 논리회로를 간소화하는 능력을 익힌다.
▣ 논리소자의 동작을 이해한다. 1. 실험 목적
2.
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1.실험 목적
● 드 모르간 법칙을 소자를 이용하여 실험적으로 증명한다
● 드 모르간 법칙을 이용하여 부울대수 변환 및 논리회로를 간소화하는 능력을 익힌다
● 논리소자의 동작을 이해한다
2.실험 이론
드 모르간의 법칙은 조합논리
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실험 목적
2. 실험 이론
2.1. 부울 대수(Boolean Algebra)
2.2. 기본적 또는 최소항(minterm)
2.3. 기본화 또는 최대항(maxterm)
2.4. Sum of Product와 Product of Sum
2.5. 논리식의 간단화
2.6. 카르노도(Karnaugh Map)
2.7. 카르노도에 의한 논리회로의 간소화(간략
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