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전류이득
Electronics Workbench 이용하여 ß 값과 값구하기
이미터 공통 증폭기
베이스 공통 증폭기
컬렉터 공통 증폭기
표를 이용한 증폭기 비교 분석
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1.1 BCD 코드를 이용하여 한 자리의 자연수 두 개를 덧셈할 경우, 결과를 0~18 사이의 값이 된다. 다음 두 가지 예에서 보는 바와 같이 두 BCD 코드를 일반 이진 코드처럼 덧셈하면 그 결과가 BCD 코드가 될 수도 있고 아닐 수도 있다. BCD가 아닌 코드
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논리 회로 간소화
- 실험목표
- 사용부품
- 이론요약
- 실험순서
- 추가조사
- 보고서 ( 데이터 및 관찰 내용, 결과및 결론 )
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회로를 구성 (이후 특별한 사항이 없는한
{V}_{CC}
는 +5V에 연결한다.)
2) 전원 ON; SW1,SW2를 조작
3) 전원 OFF상태에서 그림과 같은 회로를 구성
4) 전원 ON; 2번과 동일한 조작
5) 부록을 참조, 다음 그림과 같은 회로를 구성
6) 전원 ON; SW1 조작
7) 전원
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드 모르간의 법칙
1. 실험 목적
▣ 드 모르간 법칙을 소자를 이용하여 실험적으로 증명한다.
▣ 드 모르간 법칙을 이용하여 부울대수 변환 및 논리회로를 간소화하는 능력을 익힌다.
▣ 논리소자의 동작을 이해한다. 1. 실험 목적
2.
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Data
4. 문자 Data
5. 기타 Data
논리회로
1. Boole과 Boole 대수
2. 논리 회로와 Boole 연산식
3. 반가산기(Half Adder)
데이터 구조
1. 배열(Array)
2. 포인터와 연결 리스트
3. 스택(Stack)
4. 큐(Queue)
5. 데크(Deque)
6. 트리(Tree)
7. 그래프(Graph)
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Digits) :
0,1,..9,a,b,...,f (16개)
여기서 0과 1등의 숫자들은 숫자 그자체의 의미로 받아들이시면 안되고, 하나의 기호로써 받아들이셔야 합니다. 1. 디지털과 아날로그란 무엇인가 ?
2. A/D 변환
3. 디지털 논리 게이트란 ?
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std_logic
);
end component;
begin
key : comp_4bit
port map(input_a,input_b,output_eq,output_agb,output_alb);
input_a <= "0000", "1000" after 100 ns; -- 입력 시그널을 4비트로 생성, “”사용
input_b <= "0000", "1111" after 200 ns; -- 모든 경우에 대한 입력을 생성하기 어려우므로 샘
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downto 0);
end if;
end if;
end process;
end Behavioral;
(2)Booth 곱셈기
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_signed.ALL;
entity booth_multiplier is
--승수, 피승수 및 출력의 길이 저장
generic (m_plicand_width : integer :=8;
m_plier_width : integer :=8;
output_width : integer
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X"17" => lcd_db <="00100000";
when X"18" => lcd_db <="00100000";
when X"19" => lcd_db <="00100000";
when X"1A" => lcd_db <="00100000";
when X"1B" => lcd_db <="00100000";
when X"1C" => lcd_db <="00100000";
when X"1D" => lcd_db <="00100000";
when X"1E" => l
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