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아날로그 및 디지털회로 설계 실습 stopwatch 설계_결과보고서

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최초등록일 2023.10.30 최종저작일 2021.12
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아날로그 및 디지털회로 설계 실습 stopwatch 설계_결과보고서
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    본문내용

    12-4-1 기본적인 클럭 생성 회로 및 카운터 회로 테스트
    (A) Function generator를 이용하여 사용하고자 하는 1Hz의 clock 신호를 만들어낸다.
    (Frequency : 1Hz, Function : square-wave, Amplitude : 0~5V)

    (B) (A)에서 생성된 Clock 신호를 BCD카운터(10진 카운터)에 연결 BCD카운터 출력 4bit을 BCD to 7-segment 사이에 저항(330Ω)을 달아 과전류를 방지한다. 또한 이론에 언급한 대로 decoder의 출력 방식과 7-segment LED의 type 간의 매칭에 유의한다.

    (C) 전원을 인가하고 7-segment LED에 표시되는 숫자가 0,1,2 ... 8, 9, 0, 1, 2의 순서대로 표시되는지 확인한다.

    12-4-2 2자리 숫자 표시 및 최대 숫자 제어
    (A) 12-4-1에서 만들어낸 1자리 숫자 카운터를 2자리 숫자 표시 카운터 회로를 제작한다.

    (B) 중간 신호를 조작하여 카운터 증가의 최대치를 조작한다.
    - 함수발생기를 1Hz로 하면 속도가 너무 느려 3Hz로 설정하였다. 00에서부터 99까지 카운터가 되고 99까지 도달한 후에는 00으로 돌아가 다시 시작하는 것을 확인하였다.

    12-4-3 3자리 숫자 표시 (시간표현) 카운터 설계
    (A) 10진 카운터 3개를 연결, 3자리 카운터를 만든다.

    - 00에서 59까지 작동한 뒤 59를 넘어가면 세 번째 자리 숫자가 하나씩 올라가도록 설계하였습니다.

    참고자료

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  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. BCD 카운터 및 7-Segment LED 디스플레이
      BCD 카운터와 7-Segment LED 디스플레이의 조합은 디지털 전자 시스템에서 매우 실용적인 구현 방식입니다. BCD 방식은 10진수를 4비트 이진수로 표현하여 인간이 읽기 쉬운 형태로 변환할 수 있다는 장점이 있습니다. 7-Segment 디스플레이와의 연결을 통해 직관적인 숫자 표시가 가능하며, 이는 카운팅 시스템, 타이머, 주파수 측정기 등 다양한 응용 분야에서 널리 사용됩니다. 다만 각 세그먼트를 제어하기 위한 디코더 로직이 필요하고, 멀티플렉싱 방식을 사용할 경우 타이밍 제어가 중요합니다. 전체적으로 비용 효율적이면서도 신뢰성 있는 표시 방식으로 평가됩니다.
    • 2. 다중 자리 카운터 설계 및 최대값 제어
      다중 자리 카운터 설계는 복잡한 계산 시스템의 핵심 요소입니다. 캐스케이드 방식으로 여러 카운터를 연결하여 자리수를 확장할 수 있으며, 각 단계의 캐리 신호를 적절히 관리하는 것이 중요합니다. 최대값 제어는 특정 범위 내에서만 카운팅하도록 제한하는 기능으로, AND 게이트와 리셋 신호를 활용하여 구현됩니다. 이를 통해 0부터 99, 0부터 999 등 원하는 범위의 카운팅이 가능합니다. 설계 시 타이밍 지연과 신호 안정성을 고려해야 하며, 적절한 최대값 제어는 시스템의 정확성과 안정성을 크게 향상시킵니다.
    • 3. 74LS192 카운터 IC 및 AND 게이트 로직
      74LS192는 업/다운 카운터 IC로서 매우 유용한 디지털 소자입니다. 이 칩은 업 카운트와 다운 카운트를 동시에 지원하며, 프리셋 기능을 통해 초기값을 설정할 수 있습니다. AND 게이트 로직과 결합하면 복잡한 카운팅 조건을 구현할 수 있으며, 특히 최대값 도달 시 자동 리셋이나 특정 조건에서의 동작 제어가 가능합니다. 74LS192의 캐리 및 보로우 출력을 활용하면 다중 자리 카운터 구성이 용이합니다. 다만 TTL 로직이므로 전력 소비가 상대적으로 크고, 현대에는 CMOS 버전이나 마이크로컨트롤러 기반 구현이 더 효율적일 수 있습니다.
    • 4. 클럭 신호 생성 및 회로 동작 검증
      클럭 신호는 모든 디지털 회로의 심장으로, 정확한 타이밍 제어를 위해 필수적입니다. 클럭 신호 생성은 수정 발진기, 555 타이머 IC, 또는 함수 발생기를 통해 구현할 수 있으며, 주파수와 듀티 사이클이 정확해야 합니다. 회로 동작 검증은 오실로스코프를 사용하여 각 노드의 신호를 관찰하고, 논리 분석기로 타이밍 관계를 확인하는 방식으로 수행됩니다. 특히 카운터 회로에서는 클럭 상승 에지에서의 동작, 리셋 신호의 타이밍, 캐리 신호의 전파 지연 등을 검증해야 합니다. 체계적인 검증 과정은 설계 오류를 조기에 발견하고 회로의 신뢰성을 보장합니다.
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