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로그 회로에서는 각 비트의 전압 신호를 이용해 더하는 방식을 사용할 수 있는데, 이는 아날로그 연산기의 특성에 기초한 것이다. 하지만 디지털 회로에서는 논리 게이트를 통해 더하기 연산을 수행하며, AND, OR, NOT 게이트를 조합하여 간단한
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논리 회로를 기반으로 동작한다. CPU 내부에서는 수많은 논리 게이트가 조합되어 복잡한 연산을 수행하고, 이는 모든 컴퓨터 프로그램의 기본이 된다. 또한, 복합 논리 회로는 디지털 시계나 계산기와 같은 간단한 전자 기기에서도 사용된다.
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회로의 동작 원리를 실험을 통해 직접 확인하면서 이론적으로 가지고 있던 지식을 구체화할 수 있었다. 아날로그 회로에서는 저항, 커패시터, 그리고 인덕터의 결합이 신호에 미치는 영향을 실습을 통해 확인하였고, 디지털 회로에서는 논리
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논리레벨
(3번 핀)
출력
논리레벨
(4번 핀)
논리레벨
(5번 핀)
논리레벨
(6번 핀)
7
입력을 접지에
잠시 접촉한 경우
High
8
입력을 +5.0V에
잠시 접촉한 경우
Low
9
결함 조건 :
5번 핀 개방
Low
High
X
Low
10
결함 회로 전압
(디지털 멀티미터)
0.159 V
4.53 V
1.6
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디지털 논리소자의 기본 회로를 구성하여 값을 측정하는 실험이었다. 모든 실험의 값들이 시뮬레이션이나 흔히 알려진 진리표대로 값이 비슷하게 나와 전체적으로 만족스러운 실험이었다. 모든 결과값들이 조금씩의 오차가 발생하였는데,
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디지털 공학을 배웠던 이론은 생각보다 어려운 것이 많았다. 좀더 유심히 봐야 겠다는 생각이 든다.
결과 및 토론
이번 실험은 NAND, NOR, 인버터 게이트의 진리표를 작성하고, NAND와 NOR게이트개념으로 다른 논리게이트를 구성해보는 실험이다.
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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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로그로 변환하는 DAC(Digital to Analog Converter) 기술을 연구하는 것이 미래 회로 설계에 큰 기여를 할 수 있다. 디지털화가 진행됨에 따라 IoT, 인공지능 등과 같은 최신 기술이 회로 설계에 접목될 가능성이 높기 때문에, 이러한 최신 기술들과 논리
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회로 설계에서는 신호의 타이밍 문제를 해결하기 위해 플립플롭이나 레지스터 같은 동기 회로를 활용하는 방법도 고려할 수 있다. 전파 지연을 포함한 3입력 논리식과 그 회로 도식화는 디지털 시스템의 성능을 극대화하는 데 필수적인 요소
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논리 1은 1K 의 직렬저항을 통해 연결하고, 논리 0은 접지에 직접 연결한다.
(출력전압 측정에는 디지털 멀티미터를 사용한다.)
2. 옆 그림과 같이 회로를 구성한다.
2번 핀에는 펄스발생기로부터의 TTL 펄스를 연결하고 주파수를 1KHz 로 설정하
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