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이에 상응하는 논리적의 논리화 형태(AND-OR)의 논리회로를 74LS04, 74LS08, 74LS32로 그림 4-7에 그려 넣는다.
(4)실험 4
그림 4-7의 논리회로를 구성하고, 표 4-6의 입력을 가한 때의 출력을 측정하여 해당란에 기입한다. 단, 회로를 구성할 때 A, B, C의 부
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트의 구현보다 더 간단하다.
NAND 게이트는 입력이 모두 1일 때에만 출력이 0이며, NOR 게이트는 입력이 적어도 하나가 1일 때에만 출력이 0이다.
Ⅶ. 게이트와 AND(논리곱회로)게이트
AND 게이트는 모든 입력에 신호가 들어올 때만 (\"1\")출력에 신
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~(그림 3)의 논리회로에서는 0을 0V, 1을 5V로 하여 설명하였지만, 실제로 트랜지스터나 다이오드를 사용한 회로에서는 0으로 하고 싶은 단자에 0V 이상의 전압이 걸리거나 1로 하고 싶은 단자에 5V 이하의 전압이 걸리기도 한다. 그리고, 신호에
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의 진리값표
( 표 5 ) 부논리의 AND회로의 진리값표
입 력 1
입 력 2
출 력
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
6. 스레시홀드
(그림 1)~(그림 3)의 논리회로에서는 0을 0V, 1을 5V로 하여 설명하였지만, 실제로 트랜지스터나 다이오드를 사용한 회로에서는 0으로 하고
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보수 (Complement)
보수의 이용: 회로구성이 간단
덧셈회로만으로 뺄셈과정을 간단히하고 논리적 처리가 쉬움
정수N (n자리수, 기수R)에 대하여
보수 = Rn-N
R-1의 보수 = Rn-N-1
2. 부호의 코드화
BCD 코드
(Binary Coded Decimal)
그레이 코드(Gray
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맵 등을 이용)
⑶ 완성된 부울대수식에 의하여 필요한 논리 게이트를 결정하여 논리회로를 구성한다.
예비 문제
1. 다음 논리식을 부울 정리 및 공리를 이용하여 증명하시오.
⑴ A+AB=A
☞ 부울정리 7
⑵ A+B=A+B
☞ 부울정리 8
⑶ (A+B)(A+C)=A+BC
☞ 부
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논리회로를 구성하여 실험을 통하여 진리표를 작성하라.
6. 실험 내용 및 결과
(1) 인버터 게이트의 회로를 구성하고 0V와 5V의 값을 가진 1kHz 구형파를 Vi에 연결한다. 입력전압 Vi와 출력전압 Vo를 각각 Ch1과 Ch2에 연결하고 DC coulping mode에서 파형
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토글)
- DFF:
SQ(t+1) 기억 값
0 0 공(항상 0)
1 1 일(항상 1)
-TFF:
SQ(t+1) 기억 값
0 Q(t)변화없음
1 Q(t)토글
⑴ 조합논리회로논리 게이트(Logic Gate)들로 구성되고, 출력값이 입력값에 의해서만 결정되는 논리회로 ① 특징 입출력을 갖는 게이트의 집합
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회로
여러 곳에 클록 신호를 보내는 용도에 사용
4. 순서 논리회로
플리플롭과 게이트들로 구성되고, 회로 내부에 기억 소자를 가지고 있어서 입력값과 기억소자의 상태에 따라 출력 값이 결정되는 논리회로
1) 플리플롭(Flip-Flop)
1비트의 정
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리를 이용하여 논리회로를 간소화시킬 수 있는
능력을 키운다.
[기본이론]
1.부울대수
부울대수는 AND와 OR의 기본개념을 이용하여 다음과 같이 정리할 수 있다.
논리곱(AND 게이트)
논리합(OR 게이트)
부정(NOT 게이트)
0·0=0
0+0=0
1=0
0·1=0
0+1=1
0=1
1
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