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[A+, 에리카] [A+] 2021-1학기 논리설계및실험 Decoder, Encoder 실험결과보고서

"[A+, 에리카] [A+] 2021-1학기 논리설계및실험 Decoder, Encoder 실험결과보고서"에 대한 내용입니다.
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어도비 PDF
최초등록일 2023.02.28 최종저작일 2022.04
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[A+, 에리카] [A+] 2021-1학기 논리설계및실험 Decoder, Encoder 실험결과보고서
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    소개

    "[A+, 에리카] [A+] 2021-1학기 논리설계및실험 Decoder, Encoder 실험결과보고서"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 실험 목적
    2. 관련 이론
    3. 실험 결과

    본문내용

    Chapter 1. 실험 목적
    Decoder와 Encoder를 이해하고, 2x4 decoder, 4x2 encoder, 3x8 decoder를 논리회로로 설계할 수 있다.

    Chapter 2. 관련 이론

    ü Code
    Code는 부호로, 정보를 특정한 형태로 표현하는 규칙을 의미한다.
    대부분의 논리회로는 2개 값의 신호를 받아들이기 때문에, 10진수는 2진수의 항들로 표현되어야 한다.
    ü Decoder
    - 2진수 입력값을 10진수 값으로 변환하여 출력한다.
    ü
    - 입력값 a, b를 받아 d3, d2, d1, d0의 값으로 출력한다.
    - 총 4개의 minterm을 만든다.
    - 위의 표에서와 같이, 진리표에서 1행을 보면, a와 b의 이진수의 값을 10진수로 표현해보면 0이다. 이때 d0의 값이 1이 되는 것을 확인할 수 있다. 아래 행들도 마찬가지로 비교해보면 a와 b의 십진수의 값이 d 옆의 숫자와 같은 10진수로 표현될 때, 1이 됨을 알 수 있다.
    - and게이트와 not 게이트를 이용하여 논리회로를 구성하면 위와 같다.
    - d3 = ab, d2 = ab‘, d1 = a‘b, d0 = a‘b‘이다.

    ü Encoder
    - 10진수 입력값을 2진수 값으로 변환하여 출력한다.
    - 입력값을 총 4개를 받아 b1과 b0가 출력된다.
    - 위의 표에서 a0가 1일 때, b1, b0는 어떤 값도 출력되지 않는다. a0의 값은 영향을 주지 않기 때문에 논리회로에서 보듯 a0는 연결하지 않는 것을 알 수 있다.
    - 입력값 a3, a2, a1에 1(High)가 입력되면 해당되는 그 입력값 a 옆에 표기된 10진수 숫자값이 b1, b0를 통해 2진수로 출력되는 것을 진리표를 통해 확인할 수 있다.
    - 입력값이 4개이지만 항들을 4개만 고려한다.
    ü 3x8 Decoder
    - 2x4 Decoder와 마찬가지로 출력에서는 단 한 개의 비트만이 1이 되는 것이 특징이다.
    - 3개의 입력선과 최대 2^3=8개의 출력선을 가진다.
    - 입력값을 십진수로 변환하였을 때의 값이 해당되는 출력 Y의 옆에 표기된 십진수 포트가 출력값을 내보내도록 한다.(2x4 decoder와 비슷하다.)

    참고자료

    · 없음
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    • 1. Decoder
      Decoders are an essential component in digital electronics and computer architecture. They are responsible for converting encoded information into a format that can be easily understood and used by other components or systems. Decoders play a crucial role in a wide range of applications, from digital logic circuits to microprocessors and memory devices. They are used to select a specific output from a set of multiple inputs, enabling efficient data processing and control. The design and implementation of decoders require careful consideration of factors such as input-output mapping, logic gate selection, and power consumption. Efficient decoders can significantly improve the performance and reliability of digital systems, making them a fundamental building block in modern technology.
    • 2. Encoder
      Encoders are another essential component in digital electronics and computer systems. They are responsible for converting information from one format or representation into another, typically a more compact or efficient form. Encoders are used in a variety of applications, such as data compression, digital communication, and signal processing. They play a crucial role in reducing the amount of data that needs to be stored, transmitted, or processed, thereby improving the overall efficiency and performance of digital systems. The design of encoders involves careful consideration of factors such as input-output mapping, encoding algorithms, and error-handling mechanisms. Efficient encoders can significantly enhance the capabilities of digital systems, making them a vital component in modern technology.
    • 3. 3x8 Decoder
      A 3x8 decoder is a specific type of decoder that takes three binary inputs and generates eight unique outputs. This type of decoder is commonly used in digital logic circuits and computer architecture to select one of eight possible outputs based on the input combination. The 3x8 decoder is a fundamental building block in many digital systems, such as memory address decoders, digital multiplexers, and control logic circuits. The design of a 3x8 decoder involves the use of logic gates, such as AND, OR, and NOT gates, to implement the input-output mapping. Efficient 3x8 decoders can improve the performance and scalability of digital systems, making them an important component in modern technology. Understanding the principles and applications of 3x8 decoders is crucial for anyone working in the field of digital electronics and computer engineering.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      Decoder와 Encoder의 기본 원리를 이해하고, 2x4 decoder, 4x2 encoder, 3x8 decoder 회로를 설계하여 실험을 진행하였습니다.
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