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존슨카운터의 각 포트 출력을 진리표로 표시했다.
진리표
Q0
Q1
Q2
Q3
Counter
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0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
2
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1
1
0
3
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1
1
1
4
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1
1
1
5
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0
1
1
6
0
0
0
1
7
위의 결과를 통해 알 수 있는 것은, 카운팅을 하나씩 할때마다, 0으로 구성되어있던 4비트가 왼쪽부터 1씩
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존슨카운터의 출력에 대한 타이밍 다이어그램을 관찰한 그림은 그림(12)와 같다.
그림(12)
- 그림(12)와 같이 각 Q출력에 들어있는 데이터는 차례대로 1로 변하기 시작하였으며 전체 Q의 데이터가 모두 1로 되어야지만 다시 부터 다시 차례대로 0
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카운터는 동기식이 아니라 비동기식에 가깝다는 사실을 확인할 수 있었다.
(2) 그림 17-4의 4단 플립플롭을 사용한 존슨 카운터 실험회로를 결선하고 다음 실험에 따라 실험하 여라.
<Cp = 1khz (0~20ms) >
<Cp = 10Mhz (0~2us) >
▷ 시물레이션 과
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카운터 되는 것을 확인할 수 있다.
[예비실험 3-1] 존슨 카운터를 VHDL로 설계하시오.
존슨 카운터를 VHDL을 이용하여 설계하였다. 이 카운터는 1000→1100→1110→1111→0111→0011의 순서대로 변화한다. VHDL을 이용하여 CLEAR 기능을 추가하였는데 CLEAR
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t시키면 각 플립플롭의 내용은 다음 단으로 옮겨가므로 n자리의 링 카운터로서는 n가지의 상태를 카운터 할 수 있다. 그러므로 링 카운터는 계단식 스위치와 유사하다고 말할 수 있다.
2) 존슨 카운터(Johson Counter)
존슨 카운터는 동일한 수의
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