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  • 논리회로 신호등 제어기(교차로-2센서) 설계 평가C아쉬워요
    신호등 제어기(교차로-2센서) 설계현재상태입력다음상태출력ABCDWTETA+B+C+D+EWREWYEWGNSRNSYNSG0000XX00011000010001XX00101000010010XX001*************000*************000*************010*************01001000010100XX01011000100101XX*************0XX*************1XX*************0XX*************1XX0*************XX00000000001011XX00000000001100XX00000000001101XX00000000001110XX00000000001111XX00000000001.구현하고자하는 회로의 부울식을 구한다.A = /A*B*C*D + A*/B*/C*/DB = /A*/B*C*D*/WT*ET + /A*/B*C*D*WT*/ET + /A*/B*C*D*WT*ET +/A*B*/C*/D + /A*B*/C*D + /A*B*C*/DC = /A*/B*/C*D + /A*/B*C*/D + /A*B*/C*D + /A*B*C*/DD = /A*/B*/C*/D + /A*/B*C*/D + /A*B*/C*/D + /A*B*C*/D + A*/B*/C*/DEWR = /A*/B*/C*D + /A*/B*/C*D + /A*/B*C*/D + /A*/B*C*D*/WT*/ET +/A*/B*C*D*/WT*ET + /A*/B*C*D*WT*/ET + /A*/B*C*D*WT*ET +/A*B*/C*/DEWY = A*/B*/C*DEWG = /A*B*/C*D + /A*B*C*/D + /A*B*C*D + A*/B*/C*/DNSR = /A*B*/C*D + /A*B*C*/D + /A*B*C*D + A*/B*/C*/D + A*/B*/C*DNSY = /A*B*/C*/DNSG = /A*/B*/C*/D + /A*/B*/C*D + /A*/B*C*/D + /A*/B*C*D*/WT*/ET +/A*/B*C*D*/WT*ET + /A*/B*C*D*WT*/E 00000000000000000000000000000000000000000000*L3168 00000000000000000000000000000000000000000000*L3212 00000000000000000000000000000000000000000000*L3256 00000000000000000000000000000000000000000000*L3300 00000000000000000000000000000000000000000000*L3344 00000000000000000000000000000000000000000000*L3388 00000000000000000000000000000000000000000000*L3432 00000000000000000000000000000000000000000000*L3476 00000000000000000000000000000000000000000000*L3520 00000000000000000000000000000000000000000000*L3564 00000000000000000000000000000000000000000000*L3608 00000000000000000000000000000000000000000000*L3652 ***************************************11111*L3696 ***************************************11111*L3740 ***************************************11111*L3784 ***************************************11111*L3828 1***************************************1111*L3872 00000000000000000000000000000000000000000000*L3916 00000000000000000000000000000000000000000000*L3960 000000000000000000000000000000*C*/N*/W*S + A*B*C*/N*/W*/SER = /A*/B*/C + /A*/B*C*W + /A*/B*C*/W*S + /A*/B*C*/W*/S*E +/A*/B*C*/W*/S*/E + /A*B*/C + /A*B*C*S + /A*B*C*/S*E + /A*B*C*N*/S*/E+ /A*B*C*/N*/S*/E + A*/B*/C + A*/B*C*E + A*/B*C*N*/E + A*/B*C*/N*W*/E+ A*/B*C*/N*/W*/E2.MyPLD 소자를 선택한다.(첫번째소자)3.작성한 부울식을 MyPLD에 입력한다.(첫번째소자)4.작성된 부울식을 저장한다.(첫번째소자)5.핀을 할당한다.(첫번째소자)6.JEDEC 파일을 생성한다.(첫번째소자)7.JEDEC 파일 체크섬값 확인(첫번째소자)?GAL22V10*_SINHO4_1.*QP24*QF5828*G0*F0*L0000 00000000000000000000000000000000000000000000*L0044 00000000000000000000000000000000000000000000*L0088 00000000000000000000000000000000000000000000*L0132 00000000000000000000000000000000000000000000*L0176 00000000000000000000000000000000000000000000*L0220 00000000000000000000000000000000000000000000*L0264 00000000000000000000000000000000000000000000*L0308 00000000000000000000000000000000000000000000*L0352 00000000000000000000000000000000000000000000*L0396 00000000000000000000000000000000000000000000*L0440 ***************************************11111*L0484 **************************11101111*L3784 ***************************************11111*L3828 ***************************************01111*L3872 ***************************************01111*L3916 ***************************************01111*L3960 ***************************************01111*L4004 ***************************************11111*L4048 ***************************************01111*L4092 ***************************************01111*L4136 00000000000000000000000000000000000000000000*L4180 00000000000000000000000000000000000000000000*L4224 00000000000000000000000000000000000000000000*L4268 00000000000000000000000000000000000000000000*L4312 ***************************************11111*L4356 ***************************************01111*L4400 ***************************************01111*L4444 ***************************************01111*L4488 ***************************************01111*L4532 00000000000000000000000000000000000000000000*L4576 00000000000000000000000000000000000000000000*L4620 L1892 ***************************************01111*L1936 ***************************************11111*L1980 00000000000000000000000000000000000000000000*L2024 00000000000000000000000000000000000000000000*L2068 00000000000000000000000000000000000000000000*L2112 00000000000000000000000000000000000000000000*L2156 ***************************************11111*L2200 ***************************************11111*L2244 ***************************************01111*L2288 ***************************************01111*L2332 ***************************************01111*L2376 ***************************************01111*L2420 ***************************************11111*L2464 ***************************************01111*L2508 ***************************************01111*L2552 ***************************************01111*L2596 ***************************************01111*L2640 ***************************************11111*L2684 ***************************************01111*L2728 *************110111111111니다^^
    공학/기술| 2004.06.09| 27페이지| 2,000원| 조회(4,838)
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  • 노오튼의 정리
    노오튼의 정리이 정리는 전압대신에 전류로서 회로망을 간략화 시키는데 사용된다. 많은 경우에 있어 전류의 분배를 해석하는 것이 전압을 해석하는 것 보다 더 용이 하다. 그러므로 전류 해석에 있어서 노오튼(Norton)의 정리는 1개의 전류원이 있는 간단한 병렬회로로 회로망을 간략화하는데 사용된는 것이다. 전류원의 개념은 전체 선전류를 공급하여 병렬 지로에서 분배되도록 하는 것으로 이는 전체 전압을 공급하여 직렬소자에서 분배되도록 하는 전압원의 개념과 일치한다.(전류원의 예){전압을 공급하는 전기 에너지원은 그림 9-6(a)에서와 같이 전원의 내부 저항을 나타내는 직렬 저항을 가지고 있다. 이 방법은 직류 회로에서의 전지와 같은 전압원을 나타내는 방법과 일치한다. 그러나 전원은 그림 9-6(b)에서와 같이 병렬저항을 가진 전류원으로 표시할수 있는데 전압원이 10[V]서 정격으로 되는 것과 같이 전류원은 2[A]에서 정격이 된다. 병렬 지로의 해석을 위해서는 전류원의 개념이 전압원 보다 편리하다.그림 9-6(b)에서 전류 Irk 2[A]의 전류원이라면 이는 출력단자 a와 b 양단에 무엇이 접속되든지 간에 2[A]를 공급한다. a와 b양단에 연결된 것이 없어도 던페 전류2[A]는 병렬저항 R을 통해 흐른다. 부하저항 RL이 a와 b에 접속되면 2[A]의 I는 병렬지로에 대한 전류 분배 법칙에 따라 분배될 것이다.병렬회로에 흐르는 전류의 크기는 지로 저항의 크기에 반비례하여 분배가 되나 콘덕턴스에는 비례하는 것을 기억하라. 이런 이유 때문에 그림(c)에서 보는 바와 같이 콘덕턴스 G와 병렬 연결된 전류원을 생각하는 것이 더욱 좋다. 우리는 오옴의 1/R 이 지이멘스(Siemens)의 G가 되기 때문에 저항과 콘덕턴스는 항상 변화 시킬수 있다.그림 9-6의 (b), (c) 에서와 같이 전류원에 대한 기호는 전류의 방향을 나타내기 위해 원의 내부에 화살표로 표시한다. 이 방향은 대응되는 전압에 의해 흐르는 전류원의 방향과 같은 방향이 되어야 한다.전압원과 전류원의 중요한 차이점은 전류원은 개방시킴으로써 소멸되고 전압원은 단락시키므로서 소멸이 된다는 것이다. 전류원을 개방시키면 임의의 병렬 소자들에게 영향을 주지 않고 전류를 공급하는 능력이 상실된다. 전압원을 단락시키면 임의의 직렬 분자들에 영향을 주지 않고 전압원을 공급하는 능력이 상실된다.(노오튼 등가 회로)그림 9-7에서 설명되어 있는 바와 같이 노오튼의 정리는 단자 a와 b에 접속된 임의의 회로망은 단 1개의 RN에 병렬로 연결된 단 1개의 전류원으로 나타낼수 있다. 는 것이다. 이 IN의 값은 a, b 단자를 통하는 단락 회로 전류와 같다. 이것은 이들 두 단자 단락 회로가 a, b를 통하므로써 생기는 회로망을 전류를 구할 수 있다는 것이다.RN의 값은 개방된 a, b 단자로부터 회로를 본 저항이다. 이들 단자는 RN에 대해 단략된 회로가 아니라 테브낭의 정리에 의해 계산된 RTh와 같이 개방된 것이다. 저항이 1개라는 점은 노오튼 등가 회로나 테브낭 등가 회로이거나 같다. 노오튼의 경우 이 Rab의 값은 전류원과 병렬로 된 RN 이다. 테브낭의 경우 Rab는 전압원에 직렬로 된 RTh가 된다.그림 9-8(a)에서 테브낭의 정리에 의해 계산된 전류IL을 다시 계산하여 본다. 노오튼의 정리를 사용하는 첫 번째 단계로는 a, b 단자에 (b)에 서와 같이 단락 회로를 가정하는 것이다. 얼마나 많은 전류가 단락 회로를 흐르게 되는가? a, b를 단락시키면 병렬로 된 RL과 R2가 모두 단락 된다는 점에 유의하라. 이 회로에서 그림 (c)에서 보는 바와 같이 30[V]의 전원에 직렬로 연결된 유일한 저항은 3[ ]의 R1이다. 단락회로 전류는
    공학/기술| 2003.05.16| 3페이지| 1,500원| 조회(1,099)
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  • 브리지회로 평가A좋아요
    {{브 리 지 회 로브리지회로란?- 전기회로의 하나. 전기회로에서 직렬접속이나 병렬접속으로 볼 수 없는 [그림 1]과 같은 회로를 말한다. 저항 인덕턴스 커패시턴스(靜電容量) 등의 회로 소자의 값이나, 주파수 측정, 계기의 온도보상, 제어용 기기의 각종 검출부 등에 널리 이용되는 것으로 중요한 성질을 가지는 회로이다.브리지회로망은 다양한 응용분야에 널리 쓰이는데 그중에서도 AC, DC 측정기에 주로 쓰인다. 전자공학과목에서는 AC를 DC로 전화하는 정류회로에서 이 회로와 접하게 될 것이다.브리지 회로의 종류1) 휘트스톤브리지{5개의 저항이 접속된 브리지회로이다[그림 1]. 브리지회로 중 가장 기본이 되는 회로이다. 이 회로에서 {{{및 {를 가변저항으로 하고 이것을 조정하여 {대신에 접속한 검류계의 지시를 0으로 하면(이때 브리지는 평형을 이루었다고 한다), 4변의 각 저항 사이에는 {{{{{의 관계가 성립된다. 이 관계를 브리지의 평형 조건이라 하고 {{{및 {의 값을 알고 있다면, {{{{{{{{로써 {의 값을 구할 수 있다. 이런 원리를 이용하여 중위저항(中位抵抗;1 10{{정도까지)을 정밀하게 측정하는 장치가 PO 상자이다.2) 미끄럼선 브리지{- 휘트스톤브리지의 기지(旣知) 저항 {와 {를 공통의 미끄럼저항선으로 한 브리지회로이다[그림 2]. 원리는 휘트스톤브리지와 같다. 표준 저항 {의 값을 단계적으로 변화시키고 {{{의 값을 연속적으로 변화시켜 브리지를 평형시킨다. 접촉자가 왼쪽 끝에서부터 길이 {인 위치에서 브리지가 평형을 이루었다고 하면 미지 저항 {의 값은 {{{{{{{{{{로 구할 수 있다. 미끄럼선을 따라서 {{{{{{{의 값이 눈금이 매겨져 있다면, 평형을 이룬 점의 이 값에 {의 값을 곱함으로써 {의 값을 구할 수 있다. 접촉자가 미끄럼선의 중앙 부근에서 평형일 때 오차가 가장 작다.3)더블 브리지{- 휘트스톤브리지에서 저저항(低抵抗;0.1 이하)을 측정하면 접촉 저항의 영향때문에 정확하게 측정되지 않는다. 이 때문에 고안된 것이 더블브리지인데, 위 아래 두 부분으로 브리지가 형성되어 있다[그림 3]. {{{{{{{의 관계가 항상 성립하므로 각 변의 저항을 조정하여 검류계 G의 지시를 0으로 하면 미지 저항 {의 값은 {{{{{{{{로 얻어진다. 10{{{정도까지의 저저항을 높은 정밀도로 측정할 수 있다.4)교류 브리지{- 임피던스의 값이나 주파수를 정확하게 측정할 수 있는 브리지회로이다. 측정 대상에 따라 여러 종류가 있으며, [그림 4]는 그 대표적인 것이다. 교류브리지는 위상과 크기라는 2개의 양(量)이 평형을 이루지 않으면 검출기가 0을 지시하지 않는다. 따라서 직류브리지의 경우에 비해 브리지를 평형시키는 조작이 일반적으로 복잡하다브리지 회로의 응용- 평형을 이루고 있는 휘트스톤브리지에서, 1변의 저항이 조금이라도 변하면 평형이 파괴되어 중앙의 회로로 전류가 흐르게 된다. 따라서 역으로 이 전류로부터 저항변화를 검출하거나, 또는 임의의 물리량의 변화를 저항 변화로 변환시키는 소자를 이용하면 이 전류로부터 물리량의 변화를 알 수 있다. 열선풍속계가 그 한 예이며, 지름 0.01 0.5㎜ 정도의 백금선을 열선으로 하여 브리지의 1변에 넣어서 전류를 흘려 가열한 상태로 평형시켜 둔다. 다음 이 열선을 기류나 수류 속에 놓으면 상대 속도에 따라 방열작용이 다르므로 열선의 온도가 변하고 그 결과 저항도 변해서 평형이 파괴되어 검출기에 전류가 흐르게 된다. 미리 눈금이 매겨져 있다면 이 전류로부터 상대 속도를 알 수 있다. 저항선변형계도 마찬가지로, 변형게이지를 브리지의 1변에 넣어 게이지의 변형에 따른 저항 변화를 열선풍속계의 경우처럼 브리지로 검출하여 인장력이나 압축력을 측정한다.
    공학/기술| 2003.05.16| 3페이지| 1,500원| 조회(3,558)
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  • [자바 스크립트]하노이의 탑(스크립트 예제) 평가B괜찮아요
    var floor,ifloor = prompt ("타워의 층을 입력해 주실래여?","")hanoi (floor,"A","B","C")document.write (i + "번 함수를 호출했어요^-^.")
    공학/기술| 2002.04.07| 3페이지| 1,500원| 조회(1,354)
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  • [회로이론]INVERTER & OR & AND GATE 평가B괜찮아요
    1.제목INVERTER & OR & AND GATE2.이론반전기(INVERTER)는 하나의 입력을 가지는 장치로 출력이 입력의 보수를 가지는 게이트이다. 즉, 입력을 반전시킨다.반전기 기호의 출력에 있는 작은 원을 버블이라고 한다. 입력은 버블이 없고 출력에 버블이 있는 기호를 1입력, 0출력 이라고 한다. 출력 단에 있는 버블은 출력이 활성화된 LOW를 나타내며, 버블이 없는 입력은 활성화된 HIGH를 나타낸다. 즉, 입력이 1이면 출력은 0이다.반전 논리기호 또는 함수 논리기호라고 불리는 대치기호는 출력에 버블이 없고 입력에 있다. 이 기호는 0입력, 1출력 이라고 한다. 출력결과는 모두 같으며, 각 기호들은 논리회로도에 사용된다.OR 게이트는 입력들 중 하나라도 1이면 출력이 1인 회로이다. 출력에 대한 부울 식은 A+B이며, A OR B"라고 읽는다. 입력 또는 출력에 버블이 붙지 않은 회로를 1 OR 1 입력, 1 출력 이라고 읽는다. 이는 두 개의 입력 모두 0일때의 경우를 뺀 나머지 경우가 해당된다.입력과 출력이 모두 0인 상태를 그 게이트의 유일한 상태(unique state)라고 한다. 각 입력과 출력에 버블이 붙은 회로를 OR 게이트의 대치 논리기호라고 한다. 그 기호의 형태는 AND의 기능을 가진다. 이 기호는 게이트의 유일한 상태를 가리킨다. 이 대치기호는 0 AND 0 입력, 0 출력 이라고 읽는다.(참고로 대치기호는 AND 게이트의 입력과 출력에 버블을 붙인 것이다.)대치 논리 게이트는 서로 바뀌어도 같은 기능을 가지며 바꾸는 방법은 다음과 같다.1. OR 형태에서 AND로 바꾼다.2. 입력에 버블이 없으면 버블을 넣어준다.3. 출력에 버블이 없으면 버블을 넣어준다.AND 게이트는 모든 입력이 1일 때만 1을 출력하는 논리회로이다. 출력의 부울 식은 A·B 또는 단순히 AB로 표현하고, A AND B"라고 읽는다. AND 기호는 게이트의 동작을 나타낸다. 입력과 출력이 버블이 붙지 않은 게이트는 1 AND 1 입력, 1 출력 이라고 읽는다. 이는 입력과 출력이 모두 1인 유일한 상태를 나타낸다. AND 게이트의 입력 두 개중 하나 이상 0이면 출력이 0이 되는 경우가 있는데, 이는 0 OR 0 입력, 0 출력 이며, 이 반전 논리기호의 입력과 출력에 모두 버블이 붙어있다. 이 경우 대치기호의 부울 식은 아래와 같다.(이 대치기호의 경우 OR 게이트 입력과 출력에 버블이 붙어있다.)1. 입력 A에 버블이 붙어 있으므로, A라고 쓴다.2. 입력 B에 버블이 붙어 있으므로, B라고 쓴다.3. 게이트의 형태가 OR 게이트이므로 +를 쓴다.4. 입출력에 버블이 붙어 있으므로 부울 식은 Y = A + B 이다.5. Y를 구하기 위해, 식 전체를 보수화한다. 즉, Y = A + B 이다.3.실습OR GATE 실습(7432){입력출력ABY(전압)000.118(V)013.718(V)103.718(V)113.718(V)AND GATE 실습(7408){입력출력ABY(전압)000.118(V)010.118(V)100.118(V)113.697(V)INVERTER 실습(7404){입력출력출력 Y013.54(V)100.12(V)4.사용기기
    공학/기술| 2002.04.07| 3페이지| 1,500원| 조회(1,342)
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