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연산을 할수 있습니다.
▶ 다음장의 그림은 가산기 회로의 시뮬레이션입니다.
▶ 1,0,0,1을 넣어서 각각을 더하는 시뮬레이션입니다. ■ 실험 목표
■ 사용 부품
■ 심층 탐구 실험용 부품
■ 관련이론
■ 실험순서
■ 심층 탐구
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드 모르간의 법칙
1. 실험 목적
▣ 드 모르간 법칙을 소자를 이용하여 실험적으로 증명한다.
▣ 드 모르간 법칙을 이용하여 부울대수 변환 및 논리회로를 간소화하는 능력을 익힌다.
▣ 논리소자의 동작을 이해한다. 1. 실험 목적
2.
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0
(b)AND입력1
입력2
출력
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
(c)OR 입력1
입력2
출력
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
(d)NAND입력1
입력2
출력
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
(e)NOR입력1
입력2
출력
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
(f)Exclusive-OR입력1
입력2
출력
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
(2)데이터 시트에서 74LS04, 74LS08,
예비 게이트, 부울 함수 논리함수 개념, 게이트 및 부울 함수의 구현 (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR의 논리함수 개념과 GATE의 구조, 부울 대수를 사용,
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게이트를 이용해 설계한 다음 입력값에 따른 측정값을 확인했더니 입력값이 0,1,0,1 / 1,1,0,0 / 1,1,0,1 / 1,1,1,0 / 1,1,1,1 (ABCD 순서)인 경우 3.4V 부근의 값이 나왔다. 두 실험의 실험값을 보면 이론적으로 구한 값과 실제 측정 결과가 같음을 알 수 있었
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게이트에 입력되는 값들이 같으면 0이 나타나고, 입력되는 값들이 같지 않으면 1이 나타난다. 즉 이진 부호로 입력해도 G1을 제외한 XOR게이트는 그레이 부호로 바뀐다. 논리 게이트 이론
(1) NOT 게이트
(2) AND 게이트
(3) OR 게이트
(4) NAND
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부정들을
OR한 것과 같다는 것을 의미한다.
진리표를 이용하여 두 정리를 증명하면 다음과 같다.
또한 두 정리를 등가 게이트를 이용하여 표현하면, 다음그림과 같다. 1. 기본 논리식
2. 논리대수의 기본 법칙
3. 드 모르강의 정리
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재점검한다.)
5. 보수 스위치를 닫고 회로를 테스트한다. 4장. <논리게이트-1> 예비보고서
1. 실험 목표
2. 사용 부품
3. 관련 이론
4. 실험 순서
5장. 논리게이트-2 <예비보고서>
1. 실험 목표
2. 사용 부품
3. 관련 이론
4. 실험 순서
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게이트, ➇ XNOR게이트
2). 조합 논리회로의 종류와 특징
➀ 반 가산기 ➁ 전 가산기 ➂ 반 감산기
➃ 전 감산기 ➄ 인코더 ➅ 디코더
➆ 멀티 플렉서 ➇ 디멀티 플렉서
3). 순서(순차
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게이트 각각을 논리기호로 그리시오.(Vcc 와 GND 생략)
2. 표 3-2-1(정논리) 의 데이터를 사용하면 이 게이트가 무슨 형인지를 설명하시오. 그 동작을 나타내는 논리기호를 그리시오. 부울 변수처럼 핀 번호를 사용하여 회로에 대한 부울대수 식을
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순서
(1)디지털 실험기판 위에 비동기식 카운트-업 카운터 회로 (a)를 구성하고 CLR을 0→1로 하여 모든 플립플롭들을 해제(clear)시키고 CLK에 클럭 펄스를 하나 씩 트리거시키면서 Q3~Q0의 논리상태를 측정하여 표 1(a)에 기록한다.
(2)비동기식 카운
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