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광운대학교 전기공학실험 실험1. 기본 논리게이트 결과레포트 [참고용]

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한컴오피스
최초등록일 2023.12.29 최종저작일 2023.04
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광운대학교 전기공학실험 실험1. 기본 논리게이트 결과레포트 [참고용]
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    소개

    "광운대학교 전기공학실험 실험1. 기본 논리게이트 결과레포트 [참고용]"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험 명
    2. 실험 개요
    3. 실험결과
    4. 고찰
    5. 참고문헌

    본문내용

    1. 실험 명
    실험 2. 기본 논리게이트

    2. 실험 개요
    AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR 게이트의 기본 동작 원리 논리함수를 이해하고 실제 사용되는 기본 논리게이트 IC에 대해 익힌다. 또한 기본 논리소자를 사용하여 간단한 회로를 구성하고 측정하며, open-collector 타입의 IC의 사용법과 특성에 대해 숙달한다

    <중 략>

    4. 고찰

    해당실험을 통해 게이트 용도와 구성에 따라 입출력값을 측정했다. 분석에 앞서 디지털 논리 회로의 게이트 출력값 측정은 1, 0의 값으로 Binary해석을 해야하기 때문에 오차는 0이다 1이다 그것이 아니다 등으로 표현 가능하며 오차는 모두 0이 나왔다.
    4번 실험 항목에서 풀업저항 연결 시에 전원과 입력단자에 모두 저항을 인가해줘야하며 해당 전원에만 저항을 인가 했을 시 7405형 TTL IC에 전압이 인가되지 않았다. open-collecter형태의 칩의 현상을 확인하고 풀업저항을 올바르게 인가하여 7404와 똑같은 결과가 확인 가능했다.
    직류전원장치의 그라운드에 - 단자를연결하고 측정을 진행하면 측정전압값이 50% 감소함을 확인했다. 이는 직류전원장치로 다시 들어가 에너지전위를 받지 못하는 것으로 분석가능하다.
    상승시간과 하강시간 측정 시 파형간의 차이가 있음을 확인했고, 해당 파형의 상승, 하강 50%지점에 기준선을 그어 시차를 확인해보니 시간차가 존재했다. 이는 지연시간(전달지연)이며 해당실험을 통해 전달지연을 줄이기 위해 Gate cost를 줄이는 등 논리적 노력을 해야함을 알 수 있다. 반면, 전달지연시간을 이용하여 지연출력 게이트를 구성하여 활용할 수도 있다.
    직류전원 장치를 제거하고 함수발생기를 통해 전원을 공급하여 했으나 0V의 측정값을 확인했다. 이것이 의미하는 바는 직류전원장치를 통해 전원을 공급해줘야하며 함수발생기를 이용해서는 입력단자에 함수를 입력해주는 역할을 해주어야한다는 것이다.

    참고자료

    · 디지털 논리와 컴퓨터 제 5판, 인버터에서의 전파지연시간 참고
    · https://www.youtube.com/watch?v=VXsEkSte3hU 시간지연을 활용한 전자기기 참고
    · 한국정보통신학회 2014년도 춘계학술대회 2014 May 28 , 2014년, pp.790 - 791
    · 출력단자와 입력단자 개수를 수식으로 단순화 동작속도 향상 참고
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    • 1. 기본 논리게이트
      기본 논리게이트는 디지털 전자회로의 가장 기초적인 구성 요소로서, AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR 등의 게이트들이 있습니다. 이들은 부울 대수의 기본 연산을 구현하며, 모든 복잡한 디지털 시스템의 토대가 됩니다. 각 게이트의 동작 원리와 진리표를 정확히 이해하는 것은 디지털 회로 설계에 필수적입니다. 특히 NAND와 NOR 게이트는 범용성이 높아 다른 모든 게이트를 구현할 수 있으므로 매우 중요합니다. 현대의 마이크로프로세서와 메모리도 결국 이러한 기본 게이트들의 조합으로 이루어져 있으므로, 기초를 탄탄히 하는 것이 중요합니다.
    • 2. Open-Collector 타입 IC
      Open-Collector 타입 IC는 출력 단계에서 트랜지스터의 컬렉터만 노출시키고 풀-업 저항을 외부에서 연결하는 구조입니다. 이러한 설계는 여러 출력을 와이어드 AND 방식으로 연결할 수 있게 하며, 다양한 전압 레벨의 시스템 간 인터페이싱을 가능하게 합니다. 또한 높은 전류 구동 능력이 필요한 응용에서 유연성을 제공합니다. 다만 풀-업 저항 선택이 중요하며, 응답 시간이 표준 CMOS 게이트보다 느릴 수 있다는 단점이 있습니다. 현대에는 3-state 버퍼가 많이 사용되지만, Open-Collector는 특정 응용에서 여전히 유용한 기술입니다.
    • 3. 전달지연(Propagation Delay)
      전달지연은 입력 신호가 논리게이트에 인가된 후 출력이 변화할 때까지의 시간으로, 디지털 회로의 성능을 결정하는 중요한 파라미터입니다. 게이트의 내부 용량과 저항, 트랜지스터의 스위칭 특성에 의해 결정되며, 공급 전압, 온도, 부하 용량에 따라 변합니다. 고속 회로 설계에서는 전달지연을 최소화하기 위해 다양한 기법이 사용됩니다. 또한 여러 게이트를 거치면서 누적되는 전달지연은 회로의 최대 동작 주파수를 제한합니다. 따라서 시스템의 타이밍 분석과 설계에서 전달지연의 정확한 계산과 고려는 필수적입니다.
    • 4. 전원 공급 및 측정 방법
      디지털 회로의 안정적인 동작을 위해서는 적절한 전원 공급과 정확한 측정이 필수적입니다. 안정화된 전원 공급장치, 적절한 바이패스 커패시터 배치, 그라운드 플레인 설계 등이 노이즈를 최소화합니다. 측정 시에는 멀티미터, 오실로스코프, 로직 애널라이저 등 다양한 도구가 사용되며, 각 도구의 특성을 이해하고 올바르게 사용해야 합니다. 특히 고주파 신호 측정 시 프로브의 임피던스와 대역폭이 중요합니다. 전원 레일의 리플 측정, 신호 무결성 확인, 전류 소비 측정 등은 회로 디버깅과 최적화에 중요한 역할을 합니다.
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