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계산하라.
듀티 사이클 = x100[%]=x100[%]=x100[%]
=0.501385041551246...x100[%]≒50.14[%]
주파수 ===0.398891966759002...[㎑]≒398.8920[㎐] 실험 주제
실험에 사용된 부품
실험 회로도
데이터 및 관찰내용
시퀀스 피드백
비고 및 고찰
평가 및 복습 문제
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회로도이다. (A3A2A1A0+B3B2B1B0→C4S3S2S1S0)
4비트 가산기
자리올림수 예측 가산기
덧셈은 정보처리의 기본중에 기본이기 때문에 고속 정보처리를 위해서 우선 가산기 동작의 고속화가 요구된다. 논리회로의 동작속도는 입력에서 출력까지 사이에
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d)
(0=0V, 1=5.05V)
A
B
C
D
ABCD = F
ABCD = F
0
0
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1
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1
0
1
4. 고찰
even과 odd parity 회로의 실험에서 모든 경우의 수를 실험
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각 실험에 관련된 회로도와 실험 결과표와 사진
Flip - Flop 에서는 RC, D, jk Flip-Flop 에 관한 실험 회로도와 사진, 결과표
오실로스코프에 나타난 파형과 파형의 이해
가산기에서는 반가산기, 전가산기, 2-bit 병렬 가산기 에 관한 실험 회로도와
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전압값 측정에서의 오류, 유효숫자의 한계의 의한 오류, 실제로 도선에도 저항이 존재하기 때문에 발생하는 전압측정의 오류, 회로연결에서의 문제를 생각해 볼 수 있다.
실험2에서 주파수비가 1:1이므로 기울어진 타원의 모양이 나왔다. 계산
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실험을 통해서 실험전 예비보고서 작성의 중요성과 이론숙지가 정말 중요하다는 것을 깨달았다. 이론이 완전히 숙지되지 않았고, 데이터시트를 보고 회로도 구성하는 데에 시간이 많이 걸렸고 회로도 VCC, GND 고정연결, 많은 수의 입력과 출력
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실험순서에 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
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이번 실험은 회로를 보고 직접 브레드보드에 회로를 구현해서 회로가 제대로 동작을 하는지 확인하는 실험이었다. 그런데 브레드보드를 처음 써보는 데다가 그림에서 보는 것과 회로를 구성하는 것은 천지차이여서 처음에 많이 헤맸다.
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회로를 살펴보면 NOT게이트와 NAND게이트만으로 회로가 이루어져있고, 이는 우리가 예전에 플립플롭 부분에 대한 실험을 할 때 어느 정도 숙지했던 내용이었기 때문에 설계 과정에서는 큰 어려움이 없었다.
결과를 보면 이번 설계도 큰 오차
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회로이며, 무어 머신 회로란 출력이 현재 상태만으로 결정되는 회로이다. 즉, 밀리 머신은 상태도를 표시했을 때 출력이 화살표에 들어가야하는 반면, 무어 머신은 출력이 원안에 표시된다. 1. 목적
2. 이론
3. 예비보고
4. 실험 기기 및 부
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