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번째 시퀀스를 뛰어넘어서 구현되었다. 회로를 다시 확인해보고 소자도 바꾸어 보고 핀번호도 하나하나 확인해 보았지만 정상작동 되지 않앗다. 그래서 조교님의 입회하에 회로가 완성되었고, 정확한 실험과 정확한 결과를 볼 수 있었다. 마
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대한 회로를 구현하는 일은 매우 중요한 개념이다. 실험 순서 ▶특이한 2비트 비교기 1. A와 B라는 2비트 수를 비교하여 A≥B인지의 여부를 알아내야 한다고 가정하라. 이를 위해서는 비교기를 사용하고 A〉B출력과 A=B출력을 OR하면 될 것이다.
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험에 오차가 발생할 가능성이 존재했었는데 오실로스코프의 주파수, 듀티사이클 측정 기능을 이용하지 않고 커서를 이용하여 눈대중으로 측정하여 계산했기 때문에 이론값과 다소 큰 오차를 갖는 결과값을 얻었다. 평가 및 복습 문제 : 1.
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대해서도 실험순서 1을 반복하고 결과를 표 5-3에 기록하라. 3. XOR 게이트는 주어진 파형의 선택적 반전을 가능케 하는 매우 유용한 기능을 가지고 있다. 그힘 5-2의 회로를 구성하라. 2번 핀에는 펄스발생기로부터의 TTL 펄스를 연결하라. 주파수
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대한 제작자 데이터 시트에서 최대치를 조사한 후에 회로를 설계하고 구성하라. 디스플레이로는 LED 1개와 전류 제한용으로 저항 330Ω을 사용하라. 펄스폭이 설계 내용과 대략 같은지를 검사하라. 보고서에 회로를 그려 넣고 실험 결과를 기술
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험순서에 나온 것 외에 실험책 부록A를 참고하여 BI/RBO를 접지에 연결하였더니 불이 들어오지 않았다. 이 결과를 통해 실험 6의 단계에서 0을 표시하지 않으려면 BI/RBO를 접지에 연결하면 된다는 것을 알았다. 이번 실험은 간단하지만 회로가 복
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험 순서 3으로 가라. 2b. 디지털스코프를 가지고 실험을 한다면, 채널 2의 보다 느린 파형(출력)에 대해서 트리거할 수도 있다. DSO(디지털 저장 오실로스코프)는 트리거 전의 신호를 보여줄 수 있기 때문이다. 트리거 메뉴에서 CH2 트리거링을 선
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대로 구성하여 회로가 복잡해지고 결국 회로 곳곳에서 에러가 발생하여 제대로 작동하지도 않을 뿐 아니라 수정도 불가능하게 되는 우를 저질러서 시간을 많이 소비하였다. 하지만 실험과정을 검토한 후 회로를 최대한 간단하게 만들어 다시
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대치될 수 있고, 이러한 변경은 1개의 IC로 회로를 구현할 수 있게 한다. OR 게이트를 3개의 NAND 게이트로 대치하여 그림 8-5의 회로를 변경하고 보고서에 제공된 여백에 새로운 회로를 그려라. 6. 실험순서 5의 회로를 구성하라. 입력의 모든 조합
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지하는 것은 어려운 일이 아니다. 그림 11-3은 4비트 수에 대한 오버플로우를 보여주고 있다. 이번 실험에서는 오버플로우 오류의 발생을 감지하고 오버플로우가 발생하면 LED가 켜지는, 4비트 부호 수 가산기의 설계를 단계적으로 진행해 볼 것
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