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아주대학교 전자물리실험 전물실 Digital Dice 예비보고서

"아주대학교 전자물리실험 전물실 Digital Dice 예비보고서"에 대한 내용입니다.
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최초등록일 2025.10.24 최종저작일 2024.12
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아주대학교 전자물리실험 전물실 Digital Dice 예비보고서
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    • 🔬 디지털 회로 설계의 실무적 접근 제공
    • 🎲 주사위 회로 구현을 통한 실용적인 전자공학 학습
    • 💡 멀티심(Multisim) 시뮬레이션 기반 실험 방법론 제시

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    소개

    "아주대학교 전자물리실험 전물실 Digital Dice 예비보고서"에 대한 내용입니다.

    목차

    1.실험 목적
    2.실험 이론
    3.실험 방법 & 예상 결과
    4.참고 문헌

    본문내용

    1.실험 목적
    Multisim을 사용해 TTL Ic가 있는 Digital Dice를 설계해 A,B,C,D의 입력 신호를 통해 LED를 주사위의 무늬와 같이 만드는 실험이다.

    2.실험 이론
    1) 7474 Dual D flip-flop

    <중 략>

    2개의 독립적인 flip-flop(1-6번과 8-13번)을 포함한 논리 소자로, flip-flop은 각각 CLR과 PR을 가지며 데이터를 저장하는 역할을 한다. CLR은 출력값을 0으로 초기화하고 PR은 1로 설정한다. PR과 CLR이 모두 high일 때 D(입력)가 High여야 출력값 Q가 H(high)가 된다.

    <중 략>

    6개의 독립적인 logic inverter(논리 NOT 게이트)로 이루어진 디지털 회로 소자이다. 각 inverter들은 입력신호를 반전시켜 출력하는 역할을 한다. (high(1)>low(0))
    Not gate는 논리 회로 소자로 출력과 입력이 반대되는 값을 가진다. Pmos 1개와 nmos 1개로 구성된다.

    3) modulo 6 counter

    0부터 5까지 6개의 값을 반복적으로 카운트하는 카운터이다. 6개의 상태를 가지고 조건이 만족되면 다시 초기상태인 0으로 돌아오는 순환 회로가 구성되어 있다. CP가 1일 때 D 입력이 들어가고 D가 1일 때 Q 출력이 1로 변해 회로가 기본 활성 상태가 된다.
    4) shift register
    디지털 회로에서 선형 방식으로 설치된 프로세서 레지스터의 집합이다. 회로가 활성되었을 때 데이터를 줄 아래로 이동시키는 것처럼 입출력을 연결한다. SIPO와 PLSO형태를 포함해 직병렬로 입출력을 결합할 수 있다.

    참고자료

    · Introduction to NI ELVIS / Barry Paton / Dalhousie University / 2009 / 11-1~10p
    · Inverter/Wikipedia/ https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%9D%B8%EB%B2%84%ED%84%B0
    · Not gate/ Wikipedia/ https://ko.wikipedia.org/wiki/NOT_%EA%B2%8C%EC%9D%B4%ED%8A%B8
    · 시프트레지스터/Wikipedia/https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%8B%9C%ED%94%84%ED%8A%B8_%EB%A0%88%EC%A7%80%EC%8A%A4%ED%84%B0
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. TTL IC 기반 Digital Dice 설계
      TTL IC를 이용한 디지털 주사위 설계는 디지털 회로 학습에 매우 실용적인 프로젝트입니다. 카운터와 디코더를 조합하여 1부터 6까지의 수를 순환적으로 표시하는 방식은 기본적인 논리 회로 원리를 이해하는 데 효과적입니다. 특히 7-segment LED 디스플레이와의 인터페이싱을 통해 실제 동작하는 회로를 구현할 수 있다는 점이 장점입니다. 다만 TTL IC의 전력 소비가 상대적으로 높고 집적도가 낮다는 한계가 있으므로, 현대적으로는 CMOS나 마이크로컨트롤러 기반 설계로의 확장을 고려할 필요가 있습니다.
    • 2. Flip-flop과 논리 게이트
      Flip-flop은 디지털 회로의 기본 메모리 소자로서 매우 중요한 개념입니다. SR, JK, D, T 플립플롭 등 다양한 종류가 있으며, 각각의 특성을 이해하는 것은 순차 회로 설계의 기초가 됩니다. 논리 게이트와 함께 플립플롭을 조합하면 카운터, 레지스터, 상태 머신 등 복잡한 디지털 시스템을 구축할 수 있습니다. 특히 클록 신호의 역할과 타이밍 관계를 정확히 이해하는 것이 안정적인 회로 동작을 위해 필수적입니다.
    • 3. Modulo 6 Counter 회로
      Modulo 6 카운터는 0부터 5까지 반복적으로 계산하는 회로로, 디지털 주사위나 시간 측정 등 다양한 응용에 사용됩니다. 이진 카운터에 피드백 논리를 추가하여 구현하는 방식은 조합 논리와 순차 논리의 상호작용을 잘 보여줍니다. 특히 6이 2의 거듭제곱이 아니라는 점에서 표준 이진 카운터보다 복잡한 설계가 필요하며, 이는 실제 회로 설계에서 마주치는 현실적인 문제를 다루는 좋은 예시입니다. 상태 다이어그램과 진리표를 통한 체계적인 설계 접근이 중요합니다.
    • 4. Shift Register와 디지털 회로 응용
      Shift Register는 데이터를 순차적으로 이동시키는 회로로, 직렬-병렬 변환, 병렬-직렬 변환, 데이터 지연 등 다양한 용도로 활용됩니다. 직렬 입력/병렬 출력(SIPO), 병렬 입력/직렬 출력(PISO) 등의 구성은 통신 시스템과 데이터 처리에 필수적입니다. 특히 LED 디스플레이 제어, 직렬 통신 인터페이스, 패턴 생성 등의 실제 응용 분야에서 중요한 역할을 합니다. 현대의 고속 디지털 시스템에서도 기본 개념은 동일하게 적용되므로 학습 가치가 높습니다.
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