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회로임을 알 수 있다.
3. NAND gate
NAND gate는 AND gate 에 NOT를 취한 것으로 AND의 부정이다.
NAND gate는 AND gate를 암기하면 쉽게 해결된다.
1) 논리회로
2) 진리표와 시이퀀스
진 리 표 시이퀀스
4. N0R gate
NOR gate는 OR gate에 NOT를 취한 것으로 OR의 부정이
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NOT게이트의 진리 값 및 사용법을 안다.
2. 반감산기와 전감산기를 이해한다.
1) 논리회로 설계
▶ A1, B1, A0, B0의 input과 BR1, D1, D0, BR0의 output GATE와 NOT, AND, OR, XOR게이트를 이용하여 논리도를 만들고, Compile을 한다.
3) 결과 분석
▶ Simulation 한 결과
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연산을 위한 논리 게이트가 포함되어야 한다. 실험의 첫 단계로, 각 스위치를 통해 4비트 이진수를 입력한다. 이진수 입력은 덧셈, 뺄셈, AND, OR와 같은 기본 연산을 수행하기 위해 필요하다. 입력된 값은 회로를 통해 처리되어 결과가 출력 LED
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회로를 가정하여 시뮬레이션 되었기 때문에 발생한 Delay로, 정상적인 현상이다.
4. 고찰
이번 실험은 디지털 회로를 만드는 데 있어서 가장 기본적이라고 할 수 있는 논리 Gate 회로의 구성에 대한 실험이었다. 우리가 일상생활에서 많이 접하게
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논리를 수행하는 기능으로 사용할 수 있게 한다.
TTL의 2입력 NAND 게이트를 결선하면 와이어드 AND가 되지 않는다. 토템 폴(totem-pole) TR는 포화되었을 때에 이미터 플로어(emitter follo -wer)로 동작하여 출력을 높은 전압으로 끌어올리므로 스위칭 속
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논리 회로에서의 논리 게이트들의 동작과 Boolean equation, De morgan의 법칙을 바탕으로 한 논리 게이트의 특성을 이해하는 시간이었다. 실험은 전반적으로 예비보고서를 쓸 때 분석했던 것과 같이 Truth table이 일치했고 시뮬레이션 결과도 일치하
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는 식 (5-2)와 같다.
그림 3의 회로는 point by point 방법을 이용한 에미터 공통형 NPN 트랜지스터의 특성 곡선을 측정하는 회로이다. (NPN형의 경우에는 전원과 전류계의 극성이 반대인 회로를 이용한다.) 이 회로에서 베이스 전류는 저항 R1을 조정
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회로
브레드 보드 실제 동작 확인
2) 동작 결과 확인
① A, B 스위치 OFF : LED가 OFF가 됨
② A 스위치만 ON : A라인에 5V인가되어 LED가 ON이 됨
③ A 스위치만 ON : B라인에 5V인가되어 LED가 ON이 됨
④ A, B 스위치 ON : LED가 ON이 됨
2. NOT 게이트
1) 회로 구
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회로에 대한 진리표를 작성하고, 출력 Y에 대한 부울식을 구하라. 이 회로를 실현하여 얻어진 진리표를 검토하여 무슨 기능을 하는 논리회로인지를 판단하여라.
- XOR 게이트와 같은 역할을 한다.
- 입력이 서로 다를 때, 출력이 1이 되는 논리
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NOT 게이트 ④ OR 게이트
2. 다음 보기의 기호에 맞는 논리식은?
① AㆍB = X ② A + B = X ③ X = (AB)' ④ X = A ◎ B
3. 옷감을 선택 할 때 “디자인이 좋거나 색깔이 좋은 것 이면 사겠다.” 라는 명제를 논리회로에 대응 시키면 어느 것에 해당하는가?
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