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회로를 설계하라.
그림 3-15의 수식은 이다.
[표 3-9]그림 3-15회로의 진리표
A
B
C
F
이론값
실험값
L
L
L
L
L
L
H
L
L
H
L
L
L
H
H
L
H
L
L
H
H
L
H
H
H
H
L
L
H
H
H
H
2. 검토 및 고찰
일반적으로 논리회로에서 배운 부울 대수의 기본적인 연산과 법칙, 간략화, 드모
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논리기호를 그리시오. 부울 변수처럼 핀 번호를 사용하여 회로에 대한 부울대수 식을 쓰시오.
3. 표 3-2-2의 데이터를 살펴보면 연결 안된 입력이 논리 1 또는 논리 0 중에서 어떤 값으로 고려되는가 (정논리) ?
4. 실험 3에서 각 단의 전압과 전류
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출력된다. · 진리표A
B
D0
D1
D2
D3
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
실험 2. PSpice나 Quartus II를 이용해 시뮬레이션을 위한 회로 구성에 힘든 점이 있어 진리표로 시뮬레이션 값 대체함. 1. 실험 이론
2. 문제
3. 실험 방법
4. 시뮬레이션
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논리 게이트를 구성하고 회로도, 진리표, 논리식을 정리하여 논리 연산의 수행을 하였다. 또한 2변수, 3변수 입력을 가진 논리식을 만들어 보고 부울 대수의 법칙을 적용하여 간소화하고 회로를 그려보았다. 부울 대수의 법칙을 적용한 이유는
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간소화하시오.
BC
A
00
01
11
10
0
1
1
1
1
1
1
F= A’B+A’C+BC+AB’C’
3) 간소화된 부울 대수식에 대한 논리도를 그리시오.
F= A’B+A’C+BC+AB’C’
4) 함수 F의 보수를 구하여라.
BC
A
00
01
11
10
0
0
1
0
0
F=(A+B+C)(A’+B+C’)(A’+B’+C)
6. 다음 회로를 부울 대수를 이
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대수의 기본 개념과 기본연산, 이와 관련한 실제 논리 회로에서 사용하는 게이트와의 관계를 불 대수의 공리 및 논리식의 표현으로 살펴보고, 복잡한 논리식을 간단하게 간소화하는 방법에 대하여 학습한 후 실험실습을 통한 실무 활용능력
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실험기기
5v 전압원
IC: 74HC00, 74HC02, 74HC04(2개), 74HC05, 74HC08, 74HC11, 74HC32, 74HC86
(보고서 맨 끝에 참고자료)
전압계 또는 오실로 스코프
4. 실험방법
실험 1 3-input AND gate 구성
위 회로를 구성하고, 출력 결과를 토대로 Truth table을 작성하라
3-input OR, NAN
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논리회로)
5번 과제. 0~9까지의 10진수 중 2의 배수(0도 포함)가 입력되면 LED가 켜지고 그 외
의 숫자가 입력되면 LED가 꺼지는 논리회로를 진리표로 표현하고 Boolean Algebra를 사
용하여 간소화한 후 논리회로를 도시하시오. 이 때 논리항은 2개로
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다른 회로의 전가산기를 구성하라. ●실험 목적
●실험 원리
○ 반가산기 (Half-Adder, HA)
○ 전가산기 (Full-Adder, FA)
○ 반감산기 (half subtracter , HS)
○ 전감산기 (full subtractor , FS)
● 결과보고서
○ 비고 및 고찰
○ 문제
○ 고찰
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실험 2의 full adder를 이용하여 3bit ripple carry 방식의 가산기를 구성하라.
- BO 아래의 carry 값은 `0'으로 설정해준다. 최하위 bit 이기 때문에 올라오는 carry 값이 없기 때문.
4 실험 2의 다른 회로의 전가산기를 구성하라.
- 전가산기의 부울대수식은
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