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실험은 오실로스코프와 함수 발생기, 직류 전원공급기와 디지털 멀티미터의 사용법을 익혀서 직류전압과 교류전압의 파형을 측정하는 실험이었다. 실험목적에 맞추어 오실로스코프, 함수 발생기, 직류 전원공급기와 멀티미터의 사용법을 익
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실험을 통해 얻은 이해는 추후 고급 회로 설계 및 실무 능력 향상에 큰 도움이 될 것이다. MUX의 동작 원리와 설계 경험을 바탕으로 다양한 디지털 회로 및 시스템을 더욱 효과적으로 설계하고 구현할 수 있는 기반이 마련되었다. 향후 더 복잡
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논리회로의 출력은 오직 현재의 입력 신호에만 의존하며, 이전 상태나 과거의 입력과는 무관합니다. 이러한 특성으로 인해 조합논리회로는 신속하고 효율적인 처리를 가능하게 하며, 다양한 전자계산기 및 디지털 시스템에서 핵심적인 역할
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회로를 구성하고 있으므로 와 의 직렬연결은 직렬회로에서 등가저항을 구하는 식을 사용하면 된다.
실험 도구- 직류 전원공급기- 디지털 멀티미터- 저항 : 100Ω, 330Ω, 470Ω, 1kΩ, 3.3kΩ, 4.7kΩ - 각 저항은 저항의 몸 띠에 있는 색을 이용해서
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코프 1대 디지털멀티미터
파형 발생기 1대 다이오드 1N4148
저항 : 22kΩ, 43kΩ, 4.7kΩ, 68kΩ, 220kΩ, 1.2kΩ, 12kΩ, 100kΩ, 100Ω, 300Ω
BNC probe 4개
capacitor 0.1uF
T/R 2N2222
● 실험 내용과 방법 (Monostable Multivibrator)
1) 그림-8과 같이 회로를 구현한다.
2) Powe
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회로인것 같다. 이번 실험으로 끝나는게 아니라 실제로 많이 쓰이고 중요한 만큼, 기억소자라는 것을 활용해 다른 회로도 꾸며볼 수 있는 연습을 해보면 좋을 것 같다. 디지털 공학 실험
4장 각종 Latch와 Flip-Flop
결 과 보 고 서
1. 결과
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회로를 설계하였다. 2진수방식으로 표현된 디지털 회로의 출력을 10진수 방식인 7-segment LED로 바꿔주기 위해서 Decoder를 사용하였고, 7-segment / Decoder에 대한 진리표를 카르노 맵을 이용하여 불리언 식으로 표현해 보았다.
이번 실험은 비교적 간
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디지털가변저항기를 이용하여 실험을 진행시켜보거나 고정저항기들을 이용하여 저항값을 바꾸는 방법으로 실험을 진행한다.
9. 감상
나의 입장에서는 상당히 어려운 실험이었다. 회로이론1을 지난학기에 개인적인 사정으로 수강하지 못하여
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실험 2. 전가산기의 실험
아래 그림과 같이 논리소자를 이용하여 회로를 구성하고, 실험결과를 표와 타이밍도에 기록한다.
실험 1의 ①~⑤과정을 반복한다.
(3) 실험 3. 반감산기의 실험
아래 그림과 같이 논리소자를 이용하여 회로를 구성하고
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실험5의 카르노도로 간략화한 논리식을 구하고, 이에 상응하는 논리적의 논리화 형태 (AND-OR)로 74LS08, 74LS32를 사용하여 그 논리회로를 구성한 뒤 표에 4변수 입력을 가한 때의 출력을 측정하여 해당란에 기입한다.
5. 참고문헌
Fundamentals of Digital
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