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많이 쓰이는 것 같았다. 비교적 어려운 실험이었고 이를 통해 단안정 멀티바이브레이터와 비안정 멀티바이브레이터 설계 방법에 대해서 알게 되었습니다. 1. 실험날짜
2. 공동실험자
3. 사용부품
4. 실험결과 및 분석
5. 결론
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아니었을 것이고 (함수발생기가 더 정확한 값을 보여줍니다.), 각 Gate 자체의 저항도 영향을 미쳤을 것입니다. 이러한 오차를 발생시킬 수 있는 요인들을 생각한다면 실험결과는 모두 옳게 나왔다고 생각됩니다. 실험
설계 및 고찰
고찰
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실험에서 사용한 데이터시트와 진리표를 다시 확인해야했습니다.
첫 번째 실험을 했을 때는 반가산기와 완전히 동일한 회로를 실험을 했기 때문에 실험 이론에 있는 진리표를 참고하며 실험을 했기 때문에 결과 값을 예상하기 더 쉬웠습니다
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실험 (1)만 실험실에서 할 수 있었고, 실험 (2)와 실험 (3)은 회로를 가져가서 동방에서 하였습니다.
첫 번째 실험은 회로가 매우 복잡하여 회로를 구성하는데 실수를 많이 하여서 시간이 많이 지체되었지만, 결과 값은 1에 해당하는 5V에 가깝게,
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회로를 만들어라.
② 기계적 스위치만을 사용한 경우와 기계적 스위치 다음에 debouncing 회로를 연결한 경우의 출력 파형을 오실로스코프로 비교하라.
(4) 실험 3에서 R=S=1 일 때 Q, Q는 어떤 상태의 출력을 내는가? 이러한 조건을 금지 입력이라고
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논리함수를 구해보면 아래와 같다.
실험준비물
(2) 전원공급기(GW GPC-3020A) 1대
(3) 오실로스코프
(4) 브레드보드(WISH 206) 1개
SN7400
SN7404
SN7408
SN7420
LTS5422R(Seven segment), Power supply, Oscilloscope
실험
(1) 다음 그림의 회로를 구성하고, 진리표를 구하여 표
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사용될 수 있습니다. 이 지연 시간은 클력 주파수를 변화시킴으로써 늘리거나 줄일 수 있습니다. 또한 데이터 비트의 자리이동을 통해 산술 및 논리연산을 수행할 수 있도록 합니다. 실험목적
실험준비물
예비과제
실험
설계 및 고찰
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디지털 오실로스코프 등과 같이 빠른 속도의 변환이 요구 되는 시스템에 주로 사용된다. 영상이나 레이더의 같은 경우에는 빠른 데이터 처리를 필요로 하기 때문에 이러한 D/A 변환기의 쓰임이 더욱더 중요하게 된다. 실험목적
실험준비
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: 74LS74
J-K : 74LS73, 74LS76, 74LS78, 74LS109, 74LS114 1. 실험목적
2. 관련이론
․ 기본 RS 플립플롭
․ RS 플립플롭
․ PR/CLR RS 플립플롭
․ D 플립플롭
․ T 플립플롭
․ 주종 플립플롭
․ JK 플립플롭
3. 예비보고서
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(2) OR연산
(3) NOT연산
나. 논리 게이트
(1). AND 게이트(논리곱)
(2). OR 게이트(논리합)
(3). NOT 게이트(논리 부정)
(4). NAND 게이트
(6). EXCLUSIVE-OR 게이트
자. 드모르간의 법칙
차. 부울대수
3. 예비 보고서 문제
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