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1 1 (c) NOT 게이트 입력 출력 A B Y 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 (d) NAND 게이트 입력 출력 A B Y 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 (e) NOR 게이트 입력 출력 A B Y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 (f) Exclusive-OR 게이트 조합논리회로의 설계 우선 원하는
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  • 등록일 2009.06.10
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실험기기 및 부품 1. 실습용 키트 1 set 2. IC 7402 / IC 7400 각 1개 실험방법 1) NAND 게이트 2) NOR 게이트 이론치 및 예상결과 상단의 표 1, 2, 3 참조 참고문헌 1. 디지털 논리와 컴퓨터 설계 ( M. Morris Mano著 ) 2. http://user.chollian.net/~wow7/electro/NandNorXor/NandNor
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  • 등록일 2004.10.05
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논리적 곱셈을 나타낼 때 생략하는 경우가 흔하다. 그러므로 A B는 흔히 AB로 나타낸다. 표 7-1에는 대수의 기본 규칙들을 정리하였다. 표 7-1에는 부울 규칙들은 이번 실험에서 보여 주는 것처럼 실제 회로들에 적용될 수 있다. 예를 들어 규칙 1
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  • 등록일 2010.04.07
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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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  • 등록일 2011.05.20
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3. 설계 실습 계획서 (1) 전가산기에 대한 진리표를 작성하여라. - 먼저 가산기에 대해서 알아보자. 가산기란 이진수의 덧셈을 하는 논리 회로이며 디지털 회로, 조합 회로의 하나이다. 전자계산기가 발명된 당시에는 진공관에 의해서 구성되
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  • 등록일 2010.03.30
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흰색 9 9 { 10}^{9 } 금색 ±5% { 10}^{-1 } 은색 ±10% { 10}^{-2 } 무색 ±20% ※참고 문헌 회로 이론 실험: 저자(장원섭) 미디어 출판사 98/2/25 회로 이론 : 저자(이훈구 외 6명) 광문각 출판사 02/2/18 ■ RC직렬 회로 ■ LC소자 ■ 인덕터와 커패시터
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  • 등록일 2005.03.21
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실험 준비물(직류의 측정 실험 기준) ※ 0-15V 가변 직류전원(regulated) ※ 0-10mA 밀리암미터 ※ VOM 또는 DMM ※ 저항기(저항값의 크기는 실험에 따라 능동적으로 변화) ※ SPST 스위치 4. 실험과정(직류의 측정 실험 기준) 1. 실험에서는 저항이 회로의
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  • 등록일 2011.10.02
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회로 기능이므로, LPF가 시간 영역에서 적분기의 역할을 한다면 HPF는 미분기의 역할을 하게 된다. 실험 결과 ★ 실제 소자 값은 오차에 의하여 부품에 표시된 표준값과는 차이가 있으며, 특히 콘덴서 C 값은 차이가 많으므로 디지털 멀티미
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  • 등록일 2008.10.27
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회로를 최대한 단순화 하지 않고 그대로 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
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  • 등록일 2011.12.16
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회로와 같이 콘덴서와 저항을 사용하면 전원이 공급되었을때 순간 1이 나오다가 시간이 지남에 따라 0이 됩니다. 이 회로의 출력을 74ls90의 리셋부분에 넣으면 74ls90이 초기화가 되면서 리셋이 됩니다. 논리게이트 디지털 IC의 종류와 특
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  • 등록일 2010.01.13
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