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아날로그 및 디지털 회로 설계 실습 결과보고서12 Stopwatch설계

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 결과보고서12 Stopwatch설계
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    소개

    A+ 받은 실습 수업 제출한 결과보고서 입니다.

    목차

    I. 설계실습 방법
    1. 기본적인 클럭 생성 회로 및 카운터 회로 테스트
    2. 2자리 숫자 표시 및 최대 숫자 제어
    3. 3자리 숫자 표시(시간표현) 카운터 설계

    II. 검토사항

    본문내용

    (A) Fucntion generator를 이용하여 사용하고자 하는 1Hz의 Clock 신호를 만들어낸다. (Frequency : 1Hz, Function : square-wave, Amplitude : 0~5V)

    위의 사진중 좌측의 사진처럼 Frequency, Amplitude, Offset voltage를 설정한 결과, 우측의 oscilloscope로 회로에 연결한 상태에서 입력 CLK신호를 측정해보니 목표하는 Clock 신호를 만들어 냈음을 확인할 수 있었다.

    (B) (A)에서 생성된 Clock신호를 BCD카운터(10진 카운터)에 연결 BCD카운터 출력 4bit을 BCD to 7-segment decoder(MC14511B)를 통해 7-segment에 연결한다. 이 때, Decoder와 7-segment 사이에 저항(330Ω)을 달아 과전류를 방지한다. 또한 이론에 언급한 대로 decoder의 출력 방식과 7-segment LED의 type간의 매칭에 유의한다.

    위와 같이 회로를 구성하였으며, 사진의 하단에서 왼쪽 소자가 BCD카운터, 오른쪽의소자가 decoder 소자이다. 사진의 상단에서 확인할 수 있듯이 decoder와 7-segment 사이에도 빠트리지 않고 저항을 연결하여 과전류를 방지하였다.

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

    아래의 표와 같이 결과값이 나타났으며, clk신호에 따라 하나씩 카운팅 된 후, 9에서 다시 0으로 카운팅되는 모습을 확인하였다.

    참고자료

    · 없음
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    • 1. 아날로그 및 디지털 회로 설계
      아날로그 및 디지털 회로 설계는 전자공학의 핵심 분야입니다. 아날로그 회로는 연속적인 신호를 다루며, 정밀한 측정과 제어가 필요합니다. 반면 디지털 회로는 이산적인 신호를 다루며, 논리 연산과 데이터 처리에 강점이 있습니다. 이 두 가지 회로 설계 기술은 서로 보완적이며, 다양한 전자 시스템에 적용됩니다. 아날로그 회로는 센서와 구동기 인터페이스에 사용되고, 디지털 회로는 데이터 처리와 제어 로직에 사용됩니다. 이 두 가지 회로 설계 기술을 이해하고 활용하는 것은 전자공학 분야에서 매우 중요합니다.
    • 2. BCD 카운터
      BCD(Binary-Coded Decimal) 카운터는 10진수 숫자를 이진수로 표현하는 방식을 사용하는 디지털 회로입니다. BCD 카운터는 10진수 숫자를 직접 표현할 수 있어 디지털 시스템에서 널리 사용됩니다. 예를 들어, 디지털 시계, 계산기, 계량기 등에 BCD 카운터가 적용됩니다. BCD 카운터는 4비트 이진수로 0부터 9까지의 숫자를 표현하며, 이를 통해 10진수 숫자를 직접 처리할 수 있습니다. BCD 카운터는 디지털 회로 설계에서 중요한 기술이며, 다양한 응용 분야에 활용될 수 있습니다.
    • 3. 7-segment 디코더
      7-segment 디코더는 디지털 회로에서 숫자를 표시하는 데 널리 사용되는 기술입니다. 7-segment 디스플레이는 7개의 세그먼트로 구성되어 있으며, 이 세그먼트를 적절히 조합하여 0부터 9까지의 숫자를 표시할 수 있습니다. 7-segment 디코더는 이진수 입력을 받아 7-segment 디스플레이를 구동하는 회로입니다. 이를 통해 디지털 시스템에서 숫자를 직관적으로 표시할 수 있습니다. 7-segment 디코더는 간단한 구조와 동작 원리로 인해 다양한 전자 기기에 적용되고 있으며, 디지털 회로 설계 분야에서 중요한 기술 중 하나입니다.
    • 4. 2자리 숫자 표시 및 최대 숫자 제어
      2자리 숫자 표시 및 최대 숫자 제어는 디지털 회로 설계에서 중요한 기술입니다. 2자리 숫자 표시는 0부터 99까지의 숫자를 표현할 수 있으며, 이는 다양한 전자 기기에서 유용하게 사용됩니다. 예를 들어, 디지털 시계, 온도계, 계량기 등에서 2자리 숫자 표시가 활용됩니다. 최대 숫자 제어는 2자리 숫자 표시에서 99를 초과하지 않도록 하는 기능입니다. 이를 통해 숫자 표시의 범위를 제한하고, 오버플로우 등의 문제를 방지할 수 있습니다. 2자리 숫자 표시와 최대 숫자 제어는 디지털 회로 설계에서 필수적인 기술이며, 다양한 응용 분야에 적용될 수 있습니다.
    • 5. 3자리 숫자 표시(시간 표현) 카운터 설계
      3자리 숫자 표시(시간 표현) 카운터 설계는 디지털 회로 설계에서 중요한 기술입니다. 이 기술은 시간을 표현하는 데 사용되며, 디지털 시계, 타이머, 스톱워치 등의 전자 기기에 적용됩니다. 3자리 숫자 표시 카운터는 0부터 999까지의 숫자를 표현할 수 있으며, 이를 통해 시간을 정밀하게 표현할 수 있습니다. 카운터 설계에는 BCD 카운터와 7-segment 디코더 등의 기술이 활용됩니다. 이를 통해 시간 정보를 직관적으로 표시할 수 있습니다. 3자리 숫자 표시 카운터 설계는 디지털 회로 설계 분야에서 중요한 기술이며, 다양한 응용 분야에 활용될 수 있습니다.
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      이 문서는 아날로그 및 디지털 회로 설계 실습 보고서로, 실습 내용과 회로 구성, 문제 해결 과정 및 배운 점 등을 자세히 기술하고 있습니다.
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