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process;
end Behavioral;
Conclusion
기본적 형태의 multiplexor인 ALU를 설계해 보았다. 단순한 연산을 떠나 조건문을 이용하여 다양한 케이스의 연산을 설계하고 같은 입력 값을 다른 연산을 수행시켜 보았다. 쉬프트연산을 굳이 쉬프트 연산자를 이용하
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process
begin
x<="0000";
y<="0000";
Ci <='0';
m<='0';
wait for 10 ns;
x<="0010";
y<="0011";
Ci <='0';
m<='0';
wait for 10 ns;
x<="0011";
y<="1101";
Ci <='1';
m<='0';
wait for 10 ns;
x<="0101";
y<="0010";
Ci <='1';
m<='0';
wait for 10 ns;
x<="1100";
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process;
end Behavioral;
Conclusion
ALU를 설계하여 이를 KIT를 통해 구현하였다. 다양한 케이스의 연산이 이미 입력된 입력 값을 이용하여 버튼의 조작으로 여러 연산을 수행시켰다.
kit의 버튼에 따라 다양한 입력값이 인가될 수 있도록 하였으며
여러
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process;
end behave;
Conclusion
· state diagram을 통해 '유한 문자열 인식기'의 상태변화 및 출력값을 파악할 수 있었으며 'case'를 사용하여 상태변화를 표현할 수 있었다. Moore machine을 이해하고 설계하였고 IBUF의 필요성을 이해하고 코드 내에서 사용
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Chip의 분류
● RAM (Random Access Memory)
1) SRAM(Static Ram)
- SRAM의 종류
2) DRAM(Dynamic RAM)
- DRAM의 동작에 따른 분류
● ROM (Read Only Memory)
- ROM의 종류
6. Memory의 동작원리
1) Address bus와 Address
2) 메모리 내부 동작
3) 대기상태 (Wait State)
4) 메모리 타
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디지털 시스템: 입력과 출력이 디지털 데이터인 시스템 (예: 디지털시계, 디지털 온도계, 디지털 컴퓨터)
3) 디지털 시스템의 장점
① 편리성: 데이터가 숫자로 입 · 출력
② 융통성: 실행순서의 조정이 가능
③ 단순성: 시스템 설계가 단
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process
begin
rst <='1'; wait;
end process;
tb_mod : process
begin
ps_mod <='0'; wait for 5 ns;
ps_mod <='1'; wait for 10 ns;
ps_mod <='0'; wait;
end process;
tb_clk : process
begin
clk <= '0'; wait for 10 ns;
clk <= '1'; wait for 10 ns;
end process;
tb_ps_end : process
begin
ps_en
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process
begin
rst <='1'; wait;
end process;
tb_mod : process
begin
ps_mod <='0'; wait for 5 ns;
ps_mod <='1'; wait for 10 ns;
ps_mod <='0'; wait;
end process;
tb_clk : process
begin
clk <= '0'; wait for 10 ns;
clk <= '1'; wait for 10 ns;
end process;
tb_ps_end : process
begin
ps_en
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디지털의 이해 (논리 게이트 OR, AND, NOT, NAND, NOR, EX-OR··.)
- 디지털 IC의 종류와 특징 (TTL & C-MOS)
3. 사용기기 및 부품
- SMPS, 펑션제너레이터, 74LS90, 74LS47, 7 Segment, 저항(330)
4. 도면
10
5
▽
5V
16
8
GND
5. 실험 및 실험결과
가. 회로 제작 과정 모습
나.
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설계하는 것인데, 100ns에서 5ns마다 s값이 00,01,10,11순서로 바뀌게 되며 이는 always구문에
의해서 위와 같이 된다. 위의 출력되는 과정을 간단하게 100ns에서 180ns까지의 변화를 통해서 설명하면 100ns에서 120ns
의 경우에는 입력되는 4bit값이 1001이며
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