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다. 전원을 OFF하고 다음 순서대로 실험을 진행한다.
②논리회로 실험장치 또는 브레드보드에 IC를 부착하고, 단선을 사용하여 7476 소자는 5번핀에 (+5[V]) 전원을 연결하고, 13번 핀은 접지(0[V])를 한다. 7408 AND 게이트는 14핀은 에, 7번 핀은 접지한
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논리 회로와 순차 논리 회로의 특징을 서술하시오.
-조합논리회로: 입력과 출력을 가진 논리 게이트의 집합으로 출력은 현재의 입력값에 의해 결 정 된다.
-순차논리회로: 플립플롭과 같은 메모리 요소를 포함하고 있어 출력값이 궤환된다. 출
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회로명
논리기호
논리식
진리표
AND 회로
논리곱
(직렬로 접속되며
모두1일때 결과가 1)
C=AB
A
B
C
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
OR 회로
논리합
(병렬로 접속되며 하나 만 1이어도 결과가 1)
C=A+B
A
B
C
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
NOT회로
논리부정
(입력의 반대가 출력)
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논리회로의 구성능력을 키운다.
3. 가산기를 이용한 가산 연산장치를 이해할 수 있도록 한다.
[기본이론]
1. 반가산기(Half Adder)
한 비트씩 두 개의 2진수를 더하는 경우 4가지 상태의 값이 나온다. 입력은 두 개의 2진수 비트로 구성되고, 출력은
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논리식을 실험을 통해 확인한다.
2. 실험 결과
3. 고찰
이번 실험은 논리 게이트인 AND, OR, NOT 게이트의 진리표와 논리식을 실험을 통해 확인해 보는 것이었다. 간단히 말해 AND GATE (논리곱회로)는 입력된 두 개의 조건이 모두 참(1)일 때만
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논리회로를 구현하는
시간도 줄어들었고 동작기능을 보면 무엇을 이용해야할지 대충 감이 왔다.
역시 제일 간단한 자료흐름 모델링은 복잡한 구성으로 갈수록 효용도가
떨어지는듯 하다. 조합논리회로에는 기본적인 논리회로로 구성된 것
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논리 연산과 산술 연산을 수행하여야 하고, 이를 위한 조합 논리 회로를 구성하기 위한 연산 회로들을 갖추어야 하며, 연산할 데이터와 연산된 결과를 필요할 때까지 보관하고 있어야 한다.
연산 장치(ALU, arithmetic & logic unit)는 프로그램의 명
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(t)
1
1
u(t)
{ 1} over {s }
{ z} over {z - 1 }
t
{ 1} over { { s}^{ 2} }
{ Tz} over { {(z - 1)}^{2 }}
{e }^{-at }
{ 1} over {s + a}
{ z} over { { (z - e)}^{-at } }
8. 시퀀스 제어
1) 논리회로
① AND 회로 : 모든 입력이 \"1\"일 때만 출력이 \"1\"인 회로
② OR 회로 : 어느 한쪽이
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논리회로도를 작성한다.
이 논리회도를 통하여 브레드보드판의 회로를 꾸민다.
3)실험결과
<스위치 입력 A = 0 , B = 0 일때 Segment 0>
<스위치 입력 A = 0 , B = 1 일때 Segment 1>
<스위치 입력 A = 1 , B = 0 일때 Segment 2>
<스위치 입력 A = 1 , B
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논리회로도를 작성한다.
이 논리회도를 통하여 브레드보드판의 회로를 꾸민다.
3)실험결과
<스위치 입력 A = 0 , B = 0 일때 Segment 0>
<스위치 입력 A = 0 , B = 1 일때 Segment 1>
<스위치 입력 A = 1 , B = 0 일때 Segment 2>
<스위치 입력 A = 1 , B
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