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디지털 신호와 아날로그 신호가 같아질 수는 없다. 그것은 아날로그 신호를 아무리 잘게 쪼개더라도 그 간격을 무한대로 줄일 수는 없기 때문이다. 즉 Nyquist의 샘플링 이론에 따르면 샘플링 주파수는 아날로그 신호의 최대주파수 성분의 두
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1. 목적 : 순차적 논리회로의 기본 소자인 래치와 플립플롭의 여러 종류에 대한 기능의 차이를 알아보고 동작 조건을 확인한다.
2. 실험 준비물
- 직류전원장치 1대
- 오실로스코프 1대
- Function Generator 1대
- Bread Board 1대
- Quad 2 Input NAND Gate (7
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디지털 회로에서 많이 이용된다. 하지만 FET은 BJT보다 증폭률이 많이 떨어진다는 단점이 있다. 출력전압을 비교해보면 BJT는 출력전압이 입력전압의 지수함수에 비례하는데 FET의 경우 입력전압의 제곱에 비례하므로 증폭면에서 BJT가 더유리하
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회로에 연결되어 있는 상태에서는 다이얼 스위치를 돌리지 말아야 한다.
② Ohm's law
옴의 법칙(Ohm's law)은 도체의 두 지점사이에 나타나는 전위차(전압)에 의해 흐르는 전류가 일정한 법칙에 따르는 것을 말한다. 두 지점 사이의 도체에 일정
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회로
키르히호프의 정리에 의해 전원장치의 기전력 V, 저항에서의 전압강하 VR , 축전기에서의 전압강하 VC 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다.
이 때, ti, Qi는 각각 처음 시각과 그때에 축전기에 들어있던 전하량이다. 처음 시각을 t
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시험 기간과 겹쳐서 설계 예습을 하지 않았었지만 처음 수업할 때보다 훨씬 더 능숙하게 구현해 낼 수 있어서 그 동안의 수업으로 VHDL을 많이 이해한 것 같아서 뿌듯하였다. 다음 실험도 마찬가지로 열심히 공부하여 성공적인 설계를 이끌어
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회로도가 지금까지 짜여진 VHDL 코딩에서 얻어낸 심볼로 "lastalu"를 설계한 회로도 이다.
결론
- 이번 연산은 산술뿐만 아니라 논리 연산까지 수행하는 4 bit ALU를 설계를 하였다. 스키메틱이 아닌 VHDL의
코딩으로 회로를 설계 하였는데, 처음 과제
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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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되도록 충전하고, 이후에는 스위치가 열려서 일정한 전압이 유지되면서 이 전압이 버퍼를 통하여 비교기로 입력되어 변환이 수행된다.
< 참고문헌 >
- DigitalDesign, J.F.Wakerly 저, PrenticeHall, 2006 < 목 적 >
< 질문사항 >
< 참고문헌 >
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시험 회로를 필요로 하지 않는다. 트랜지스터를 커브 트레이서의 소켓에 꽂는다. 커브 트레이서를 조정하는 데 필요한 동작 전압과 전류는 매뉴얼에 명시되어 있다. 커브 트레이서의 디스플레이 화면에는 트랜지스터 특성 곡선이 그래프로
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