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회로에서 CPU에 어드레스 버스, 데이터 버스의 사용을 요구하는 신호 이다. 이 신호로 Z80 CPU의 어드레스 버스, 데이터 버스, TRI-STATE 제어 출력 신호가 하이 임피던스 상태가 되어 CPU와 전기적으로 분류된다. 그래 서, DMA (direct memory access)의 요구
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액세스 시간
6.2 RAID
6.2.1 RAID 출현의 배경
6.2.2 RAID 의 종류
6.3 광저장장치
6.3.1 CD-ROM
6.3.2 WORM
6.3.3 삭제가능 광 디스크
6.4 자기테이프
제 7장 시스템 버스, IO 및 인터럽트
7.1 시스템 버스
7.1.1 시스템 버스의 조직
7.1.2 시스템 버스의 기
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논리 1 레벨)를 인가한 후, 오실로스코프 (또는 멀티메타)를 사용하여 출력단자의 출력신호를 측정하여 표 2-3에 기록한다.
⑤ 표 2-3의 입력에 따른 출력신호의 형태를 그림 2-6의 타이밍도에 나타낸다.
그림 2-9 OR-AND과 AND-OR 게이트 실험회로
4.
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회로를 구성하고 가변저항을 변화시키면서 전류-전압 특성을 관측하여 기록하라.
(7) <그림 13>의 두 조합 논리회로를 구성하여 실험을 통하여 진리표를 작성하라.
6. 실험 내용 및 결과
(1) 인버터 게이트의 회로를 구성하고 0V와 5V의 값을
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회로에서 A와 B, B와 C, C와 D, D와 E가 서로 같은 논리상태일 때는 에 0이 나타나고, 서로 다를 때는 1이 나타나므로, 만일 A~E가 이진 부호를 표시한다면 결국 ~는 이에 대한 그레이 부호를 표시하게 된다.
3. 실험기구
디지털 실험장치, 오실로스코
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회로로 구성하여 실험하였는데, 이는 더 확장하여 n 진 카운터의 설계를 할 수 있게끔 된다는 사실을 알 수 있다. n 진 카운터는 n 번째 수가 왔을때, 어디에 1이 오느냐에 따라서 NAND gate를 사용해서 CLR를 시켜주면 된다.
논리회로실험
결과보고
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전기전자회로실험
- 실험6. 논리조합회로의 설계 -
1.개요
◎ 논리게이트 조합으로 복잡한 논리적 함수관계 구현 및 불필요하게 복잡한 논리를 단순화 시키는 K-map 응용 방법을 익히고 don’t care 조건을 다루는 예를 실습한다.
◎ 조
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논리회로입니다.
위 실험에서는 i1 , i2 두 개의 입력선을 받아 4(2^2)개의 출력선이 생성되는 결과를 보았습니다.
마찬가지로, Modelsim을이용해서 얻은 결과값과 DE2-115보드를 이용한 LED동작 상태가 일치하하다는것을 표와 실험을 통해 확인 하였
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실험 1(a)과 (b)에서, Y는 A와 같고 Y 열에는 A가 들어간다. 실험 2(a)와 2(c)에서 Y는 항상 1과 같다. Y 열에는 1이 들어간다.
(b) 실험에 의해 증명된 표 2-13의 각 행의 입력 A와 출력 B사이의 관계를 부울식으로 표현하시오. 이 식은 논리 다이어그램
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실험 고찰
1. MUX와 DEMUX의 응용분야에 대해 실제 예를 들어가면 기술하시오.
2. 81 MUX와 26 DEMUX를 설계하고, 설계한 회로도의 논리도를 완성하시오.
6. 필요한 결과
표 11-1
Y
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
표 11-2
Y
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
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