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전전설2 실험1 결과보고서

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최초등록일 2023.11.17 최종저작일 2020.09
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전전설2 실험1 결과보고서
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    목차

    1. 실험 목적
    2. 배경 이론 및 사전조사
    3. 실험의 내용
    4. 실험의 결과 분석
    5. 토의
    6. 참고 문헌

    본문내용

    [실습 3]
    Breadboard에 아래와 같이 XOR게이트 실습 회로를 구현한다.
    ① 브레드보드에 전원과 그라운드를 연결해준다.
    ② 브레드보드에 7486을 연결하고 7번 핀에 gnd와 14번 핀에 전원을 연결해준다.
    ③ 스위치와 4.7kΩ 저항을 연결하고 전원과 gnd와 연결해준다.
    ④ 스위치의 각 핀(A,B)과 7486의 1,2번 핀을 연결해주고, 3번 핀과 LED를 연결해준다.(LED는 긴쪽을 3번과 연결된 전선에 연결한다.)
    ⑤ LED와 330Ω 저항을 연결하고 저항은 GND와 연결한다.

    [실습 4]
    Breadboard에 아래와 같이 반가산기 실습 회로를 구현한다.
    ① 브레드보드에 전원과 그라운드를 연결해준다.
    ② 브레드보드에 7486과 7408을 연결하고, 각각 7번 핀에 gnd와 14번 핀에 전원을 연결해준다.
    ③ 스위치와 4.7kΩ 저항을 연결하고 전원과 gnd와 연결해준다.
    ④ 스위치의 각 핀(A,B)과 7486의 1,2번 핀을 연결해주고, 3번 핀과 빨간색 LED를 연결해준다.(LED는 긴쪽을 3번과 연결된 전선에 연결한다.)

    참고자료

    · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls04.pdf
    · http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=mygirl2&logNo=40093038832
    · https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=project7&logNo=220438765241&proxyReferer=http:%2F%2F210.117.121.212%2Ftm%2F%3Fa%3DED%26b%3DWIN%26c%3D500000597796%26d%3D32%26e%3D2201%26f%3DbS5ibG9nLm5hdmVyLmNvbS9wcm9qZWN0Ny8yMjA0Mzg3NjUyNDE%3D%26g%3D1598943779672%26h%3D1598943786568%26y%3D0%26z%3D0%26x%3D1%26w%3D2019-01-14%26in%3D2201_1602_00026023%26id%3D20200901
    · https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=ahinoam75&logNo=40013754417&proxyReferer=http:%2F%2F210.117.121.212%2Ftm%2F%3Fa%3DED%26b%3DWIN%26c%3D500000597796%26d%3D32%26e%3D2201%26f%3DbS5ibG9nLm5hdmVyLmNvbS9haGlub2FtNzUvNDAwMTM3NTQ0MTc%3D%26g%3D1598944446345%26h%3D1598944453253%26y%3D0%26z%3D0%26x%3D1%26w%3D2019-01-14%26in%3D2201_1614_00026696%26id%3D20200901
    · https://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=11&dirId=1118&docId=275021166&qb=ZmFuIG91dA==&enc=utf8&section=kin&rank=1&search_sort=0&spq=0
    · https://blog.naver.com/bgy9210/40056222306
    · https://blog.naver.com/zlatmgpdjtiq/221689638561
    · https://blog.naver.com/nslhi/110135531881
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. TTL 및 CMOS 디지털 로직
      TTL과 CMOS는 디지털 회로의 기본을 이루는 중요한 기술입니다. TTL은 빠른 속도와 우수한 노이즈 마진으로 오랫동안 산업 표준이었으며, 현재도 많은 응용 분야에서 사용됩니다. 반면 CMOS는 낮은 전력 소비와 높은 집적도로 현대 반도체 기술의 주류가 되었습니다. 두 기술의 특성을 이해하는 것은 디지털 회로 설계에 필수적이며, 각각의 장단점을 파악하여 적절한 상황에 맞는 기술을 선택하는 능력이 중요합니다. 특히 신호 호환성과 전력 소비 측면에서 두 기술의 차이를 명확히 이해해야 효율적인 회로 설계가 가능합니다.
    • 2. 반가산기 및 전가산기 회로
      반가산기와 전가산기는 디지털 산술 연산의 기초를 이루는 핵심 회로입니다. 반가산기는 두 비트의 덧셈을 수행하는 가장 단순한 형태이며, 전가산기는 이전 자리올림을 고려하여 더 복잡한 연산을 가능하게 합니다. 이 두 회로를 이해하는 것은 더 복잡한 산술 논리 장치(ALU) 설계의 토대가 됩니다. 진리표 분석과 논리식 유도 과정을 통해 디지털 논리 설계의 체계적인 접근 방법을 배울 수 있으며, 이는 향후 마이크로프로세서와 같은 고급 디지털 시스템 이해에 매우 유용합니다.
    • 3. 조합회로와 순차회로
      조합회로와 순차회로는 디지털 시스템을 구성하는 두 가지 기본 유형입니다. 조합회로는 현재 입력에만 의존하여 출력을 결정하는 반면, 순차회로는 과거의 상태를 기억하여 출력을 결정합니다. 이러한 구분은 디지털 회로의 동작 원리를 이해하는 데 매우 중요합니다. 플립플롭과 같은 순차회로 요소들은 메모리 기능을 제공하여 복잡한 제어 시스템과 상태 머신 구현을 가능하게 합니다. 두 회로 유형의 특성을 명확히 이해하면 실제 응용 시스템 설계에서 적절한 회로 구조를 선택할 수 있습니다.
    • 4. TTL IC 회로 구현 및 브레드보드 설계
      TTL IC를 이용한 실제 회로 구현과 브레드보드 설계는 이론적 지식을 실무에 적용하는 중요한 과정입니다. 브레드보드를 통한 프로토타이핑은 회로 동작을 직접 확인하고 문제를 신속하게 파악할 수 있는 효율적인 방법입니다. 적절한 배선, 신호 무결성 관리, 전원 공급 안정화 등 실제 구현 시 고려해야 할 많은 요소들이 있습니다. 이러한 실습을 통해 회로도 해석 능력, 부품 선택 능력, 문제 해결 능력을 동시에 개발할 수 있으며, 이는 전자 엔지니어로서의 기초 역량을 형성하는 데 필수적입니다.
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