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LED에 불이 들어오지 않았다. 처음에는 회로도를 잘못 구성했으리라 생각했는데 이상이 없었다. 파워서플라이의 문제라고 판단하고 다른 파워서플라이를 이용하여 보았으나 결과는 같았다. 그래서 전압을 올려보았더니 LED에 불이 들어왔다. 6
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클록의 수가 증가하면 계수의 값이 증가하여 (15)까지 증가하게 된다.
16. 디지털 시스템에 있어서(카운터)는 클록 펄스에 따라 수를 세는 계수 능력을 갖는 논리회로다. 그리고 카운터는 (비트 수)에 의해서 최대 카운트가 결정된다. 01 ~ 16
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디지털논리소자 등의 테스트에 쓰이면 유용할 것 같다. 저번 학기때 논리소자들을 실험하면서 피땀흘렸던 것을 생각하면 말이다. 또 오실로스코프를 이용한 미적분회로 실험에서도 삼각파가 유용하게 쓰일 것이다.
Rise time과 Fall time을 구하
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논리식을 실험을 통해 확인한다.
2. 실험 이론
① 디지털 논리회로
디지털 논리회로는 조합논리회로와 순서논리회로로 크게 나뉜다. 조합논리회로는 출력이 현재 입력들의 조합에 의해서만 결정되는 논리회로이고, 순서논리회로는 출력
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nd();
void ComStart();
CSCom();
virtual ~CSCom();
DCB dcb;
OVERLAPPED osRead;
OVERLAPPED osWrite;
COMMTIMEOUTS CommTimeOuts;
HANDLE idCom;
};
#endif // !defined(AFX_SCOM_H__5A71548F_CE4C_11D4_A6B3_00E09833FB7C__INCLUDED_)
// SCom.cpp: implementation of the CSCom class.
//
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1. 목적
가. 기억소자의 기본 원리를 이해한다. 나. 순차논리회로의 기본 소자인 래치와 플립플롭을 종류(RS, D, JK, T)별로 소개하고 이들의 기본 동작, 회로 구성 및 기능표를 이해한다.
2. 이론 디지털 회로는 조합회로와 순차회로로 구분할
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디지털 논리회로, 컴퓨터구조론 등을 바탕으로한 디지털 시스템에 대한 이론을 실제 시스템에 적용 해봄으로써, 자세한 부분까지는 아니지만 현실에서 존재하는 여러 임베디드 시스템의 개략적인 동작방식을 유추해 볼수 있었다.
4 Robot Assem
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디지털 논리회로에 있어서 하나의 워드내에서 오류의 검출과 정정이
가능한 코드로 해밍(Haming) 이라는 사람이 개발
parity bit를 짝수로 가정하여 오류를 검출하고 수정
<해밍 코드의 길이>
오류 정정을 하기 위해서는 한 비트당 최
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너무 많이 흐르면 led가 나가 버리고 너무 적게 흐르면 밝기가 약해지거나 작동이 되지 않기 때문에 적절한 저항을 사용하는 것이 중요하다.
회로가 의외로 복잡하여 작동원리대로 숫자를 출력하는 것이 쉽지만은 않았다. 8421-> 1000, 100, 10, 1
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논리회로와 혼용이 어렵다.
2) 유니폴라형(MOS형) IC(저속, 고임피던스, 저전력, 고집적)
㉠PMOS(P channel MOS) - 고집적이다.
㉡NMOS(N channel MOS) - 고속이다.
㉢CMOS(Complementary MOS) - 저전력, 잡음여유 크다.
3. 기능에 따른 분류
①디지털 IC
②로직 IC(논리
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