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아날로그 및 디지털 회로 설계 실습 결과보고서11 카운터 설계

A+ 받은 실습 수업 제출한 결과보고서 입니다.
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최초등록일 2023.09.05 최종저작일 2022.11
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아날로그 및 디지털 회로 설계 실습 결과보고서11 카운터 설계
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    소개

    A+ 받은 실습 수업 제출한 결과보고서 입니다.

    목차

    I. 설계실습 방법
    1. 비동기 8진 카운터 설계
    2. 비동기 및 동기 16진 카운터 설계

    II. 검토사항

    본문내용

    (D) 버튼을 한 번씩 눌러 가면서 카운터가 정상적으로 동작하는 지 확인, 그 결과를 제출한다. ( Chattering 방지 회로 추가하여 설계한 항목)

    먼저, 기본적인 회로는 위와 같이 구성하였다. 8진 카운터 설계를 위하여 3개의 flip-flop 소자를 사용하였으며, 상기 회로는 비동기 카운터 이기에, CLK값을 모두 한 단자로 모으지 않고 각각 스위치를 on/off 할 때마다 값이 변동되도록 하였다. 그리고, 실습에 사용한 flip-flop소자는 falling edge triggered 소자이기에 스위치를 1->0으로 변경할 때에 카운팅이 되어 다음 숫자로 넘어가는 것을 확인할 수 있었다. 또한, chattering 현상을 방지한 카운터 회로이기에, 회로 설계 사진에서 스위치의 하단부에 capacitior를 추가로 연결하였음을 확인할 수 있다. 따라서..

    <중 략>

    (E) 이번에는 버튼 스위치 출력을 (chattering 방지회로를 거치지 않고) 첫번째 Flop Flop의 CLK단자에 연결한 후 앞의 과정을 반복하고 (D)의 결과와 다른 것이 무엇인지 확인하여 결과를 제출한다.

    chattering방지 회로를 추가하지 않고 스위치를 눌러보았다. 그 결과, 매우빠른 속도로 여러 번 스위치를 클릭하다보니, 스위치를 1번(0->1 혹은 1->0만 클릭해도 카운팅이 되어 다음 숫자가 나타남을 확인하였다. 이는 chattering 현상으로 인해 나타난 것이며, 1->0이 될 때 한번 카운팅이 되므로 스위치를 총 2번(0->1->0) 클릭해야 했던 (D) 실험과는 다르게 1번의 클릭만으로 카운팅이 되는 것을 확인할 수 있었다. chattering이란 스위치 작동에 따라 나타나는 상태진동으로 스위치를 클릭하였을 때 순간적으로 스위치가 0->1->0->1이 다회 반복 되는 현상으로, 이로 인해 스위치를 한번만 클릭 하였음에도 1->0이 되는 구간이 발생하여 카운팅이 된 것이다.

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 비동기 8진 카운터 설계
      비동기 8진 카운터 설계는 디지털 회로 설계에서 중요한 부분입니다. 이 설계에서는 각 비트가 독립적으로 동작하므로 회로가 간단해지고 속도가 빨라집니다. 하지만 진리표 작성, 플립플롭 선택, 타이밍 분석 등 설계 과정이 복잡합니다. 또한 진리표 오류나 타이밍 문제로 인한 오동작 가능성이 있어 주의가 필요합니다. 이를 해결하기 위해서는 철저한 설계 검증과 시뮬레이션이 필요합니다.
    • 2. chattering 현상
      chattering 현상은 기계적 스위치나 릴레이 등에서 발생하는 문제로, 스위치가 on/off 상태를 빠르게 반복하는 것을 말합니다. 이로 인해 회로가 오동작할 수 있어 해결이 필요합니다. 주요 원인으로는 기계적 진동, 접점 마모, 접점 오염 등이 있습니다. 이를 해결하기 위해서는 디바운싱 회로 사용, 접점 재질 개선, 접점 청소 등의 방법을 고려할 수 있습니다. 또한 회로 설계 시 chattering 현상을 고려하여 대책을 마련해야 합니다.
    • 3. 동기 16진 카운터 설계
      동기 16진 카운터 설계는 디지털 회로 설계에서 중요한 부분입니다. 이 설계에서는 모든 비트가 동시에 변경되므로 비동기 방식에 비해 회로가 복잡해지지만, 타이밍 문제가 적습니다. 설계 과정에서는 진리표 작성, 플립플롭 선택, 타이밍 분석 등이 필요합니다. 또한 카운터 출력을 디코더나 7세그먼트 디스플레이 등과 연결하여 활용할 수 있습니다. 이 설계에서도 진리표 오류나 타이밍 문제로 인한 오동작 가능성이 있어 주의가 필요합니다.
    • 4. Function generator 사용
      Function generator는 다양한 파형을 생성할 수 있는 중요한 계측 장비입니다. 이를 통해 회로의 동작을 확인하고 분석할 수 있습니다. Function generator를 사용할 때는 출력 파형의 주파수, 진폭, 오프셋 등을 적절히 설정해야 합니다. 또한 회로의 특성에 맞는 파형을 선택하고, 부하 변화에 따른 출력 변화를 관찰해야 합니다. Function generator를 효과적으로 활용하기 위해서는 장비 사용법 숙지와 더불어 회로 동작 원리에 대한 이해가 필요합니다.
    • 5. 회로 설계 문제 해결
      회로 설계 문제 해결은 전자공학 분야에서 매우 중요한 능력입니다. 문제 해결을 위해서는 회로 동작 원리에 대한 깊이 있는 이해, 문제 분석 능력, 창의적 사고가 필요합니다. 먼저 문제의 원인을 정확히 파악하고, 관련 이론과 설계 기법을 적용하여 해결책을 찾아야 합니다. 또한 시뮬레이션, 실험, 측정 등을 통해 해결책을 검증하고 개선해 나가는 과정이 중요합니다. 회로 설계 문제 해결 능력은 실무에서 매우 유용하며, 지속적인 학습과 경험 축적이 필요합니다.
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      Ai 리뷰
      이 보고서는 아날로그 및 디지털 회로 설계 실습에 대한 상세한 내용을 포함하고 있으며, 실습 과정과 결과를 체계적으로 정리하여 제시하고 있습니다.
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