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아날로그 및 디지털회로설계실습 11장 결과보고서2025.01.041. 비동기식 카운터 비동기 카운터는 첫 번째 Flip-Flop에만 클록이 입력되고, 이후 FF는 이전 FF의 출력을 입력으로 사용한다. 이 때문에 delay가 발생되고, glitch나 ripple 현상이 일어나게 된다. 두번째 FF부터는 이전단의 출력을 입력으로 사용하므로 한 stage를 거칠수록 Qn값의 주기가 2배씩 늘어나며 이것을 '분주회로'의 특성으로 볼 수 있다. 때문에 각 stage의 결과값을 이진법기준으로 한자리씩 할당하였을 때, 그 결과값은 clk가 한 주기 지날때마다 1(2)씩 증가하는 결과를 출력할 수 있다. 2...2025.01.04
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디지털 회로 실험 및 설계 - Multiplexer, DeMultiplexer 실험, JK Flip Flop 순차회로 실험2025.05.161. 멀티플렉서 멀티플렉서(MUX)는 여러 입력 데이터 중에서 하나를 선택하는 조합 논리회로입니다. 선택 신호(S1, S2)에 따라 데이터 D0 ~ D3 중에서 하나가 출력 X에 나타납니다. 멀티플렉서가 올바르게 동작하려면 선택 신호와 함께 데이터를 AND 게이트에 입력해야 합니다. 2. 디멀티플렉서 디멀티플렉서(DEMUX)는 멀티플렉서와 반대로 여러 출력 단자 중에서 하나로 데이터를 내보내는 조합 논리회로입니다. 입력 데이터 Di은 선택 신호 S1, S2에 의해 선택된 단자로 출력됩니다. 3. 비동기 카운터 비동기 카운터는 클록 ...2025.05.16
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아날로그 및 디지털회로 설계 실습 실습11_카운터설계_결과보고서2025.01.211. JK Flip-Flop JK Flip-Flop은 두 개의 입력신호에 따라 Logic 1(HIGH) 또는 Logic 0(LOW)값을 출력하는 소자이다. JK Flip-Flop을 이용하여 동기 방식과 비동기 방식으로 카운터를 설계하였다. 2. 동기 카운터 8진 동기 카운터의 경우 JK Flip-Flop 3개를 이용하여 각 2진 비트의 출력을 만들고, Q1의 출력을 2번 째 JK Flip-Flop의 입력으로 사용하고, Q1과 Q2의 출력을 AND 게이트의 입력으로 사용한 후 그 출력을 3번 째 JK Flip-Flop의 입력으로 사용...2025.01.21
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아날로그 및 디지털 회로 설계실습 결과보고서112025.01.171. 비동기 8진 카운터 설계 비동기 8진 카운터 회로를 구현하고 LED 연결, 버튼 스위치 연결, chattering 방지 회로 추가 등의 과정을 거쳐 카운터의 정상 동작을 확인하였다. chattering 방지 회로를 거치지 않고 바로 회로에 연결하였을 때 출력이 순간 불안정한 것을 확인하였다. 2. 비동기 및 동기 16진 카운터 설계 16진 비동기 카운터와 16진 동기 카운터를 각각 구현하고, Function generator를 사용하여 1Hz의 Square wave를 입력하여 동작을 확인하였다. 동기 카운터의 경우 매 순간 동...2025.01.17
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[예비보고서] 11.카운터 설계2025.04.251. 4진 비동기 카운터 교재 이론부의 그림 14-2는 2개의 JK Flip Flop을 이용한 4진 비동기 카운터를 나타낸다. 입력 클럭 펄스 2개마다 Q1 출력은 1개의 펄스를 만들게 되며, Q1 펄스 신호 2개마다 Q2 출력은 1개의 펄스를 만들 것이다. 즉, 1MHz 펄스가 입력된다면 Q1 신호의 주파수는 주파수가 절반이 되므로 0.5MHz, Q2 신호의 주파수는 Q1 신호 주파수의 절반이 되므로 0.25MHz이다. 2. 8진 비동기 카운터 설계 11-3-1에서 설계한 4진 비동기 카운터는 2개의 JK Flip Flop으로 구...2025.04.25
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아날로그및디지털회로설계실습 (예비)설계실습 11. 카운터설계 A+2025.01.291. 4진 비동기 카운터 4진 비동기 카운터의 동작을 설명하고, 1MHz의 구형파를 입력했을 때 Q1 신호의 주파수는 500kHz, Q2 신호의 주파수는 250kHz임을 확인하였다. 입력 신호, Q1 신호, Q2 신호의 파형을 그림으로 나타내었다. 2. 8진 비동기 카운터 버튼 스위치를 입력으로 사용하여 8진 비동기 카운터를 설계하였다. Q1, Q2, Q3 출력 신호에 LED를 연결하여 카운터의 상태를 확인할 수 있도록 하였다. 3. 10진 비동기 카운터 16진 비동기 카운터와 리셋 회로를 이용하여 10진 비동기 카운터를 설계하였다...2025.01.29
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중앙대학교 아날로그 및 디지털 회로 설계 실습 11차 예비보고서2025.01.041. 비동기식 4진 카운터 비동기식 4진 카운터에 1MHz의 구형파를 인가했을 때, Q1 신호의 주파수는 0.5MHz, Q2 신호의 주파수는 0.25MHz로 나타났습니다. 이를 통해 Q1은 2분주 회로, Q2는 4분주 회로로 사용할 수 있음을 확인했습니다. 2. 8진 비동기 카운터 설계 74HC73 칩 3개를 연결하여 8진 비동기 카운터를 설계했습니다. 버튼 입력에 따라 (Q3, Q2, Q1)의 상태가 000 -> 001 -> ... -> 111로 반복되는 것을 확인했습니다. 3. 10진 비동기 카운터 설계 16진 비동기 카운터와 ...2025.01.04
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디지털 회로 실험 및 설계 - Multiplexer, DeMultiplexer 실험, JK Flip Flop 순차회로 실험 22025.05.161. Multiplexer (MUX) 4-to-1 MUX를 구성하고, S1과 S0의 입력신호에 따른 출력 Y를 실험한 결과, 이론값대로 잘 나왔으며 전압 레벨도 High는 4.36V, Low는 0.16V로 잘 측정되었다. 이를 통해 여러 입력 데이터 중에서 하나를 선택하는 조합 논리회로인 MUX를 잘 활용한 실험 결과였다. 2. Demultiplexer (DEMUX) 1-to-4 DEMUX를 구성하고, S1과 S0, Y의 입력상태에 따라 출력 D0~D3를 실험한 결과, 이론값대로 잘 나왔으며 전압 레벨도 High는 4.45V, Lo...2025.05.16
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아날로그 및 디지털 회로 설계실습 예비보고서 12주차2025.01.171. 4진 비동기 카운터 4진 비동기 카운터의 이론을 바탕으로 1MHz의 구형파를 입력할 때 Q1 신호의 주파수는 0.5MHz, Q2 신호의 주파수는 0.25MHz임을 확인하고 입력 신호, Q1 신호, Q2 신호의 파형을 그려보았습니다. 2. 8진 비동기 카운터 설계 버튼 스위치를 이용하여 카운트가 증가하도록 8진 비동기 카운터의 회로도를 설계하였습니다. Q1, Q2, Q3 출력 신호에 LED를 연결하여 카운터의 상태를 확인할 수 있도록 하였습니다. 3. 10진 비동기 카운터 설계 16진 비동기 카운터와 리셋 회로를 이용하여 10진...2025.01.17
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아날로그 및 디지털 회로 설계 실습 결과보고서11 카운터 설계2025.05.151. 비동기 8진 카운터 설계 이 실습에서는 3개의 flip-flop 소자를 사용하여 비동기 8진 카운터를 설계하였습니다. 스위치를 on/off 할 때마다 카운팅이 되도록 하였고, falling edge triggered 소자를 사용하여 스위치를 1->0으로 변경할 때 카운팅이 되도록 하였습니다. 또한 chattering 현상을 방지하기 위해 스위치 하단에 capacitor를 추가로 연결하였습니다. 결과적으로 스위치를 off 상태에서 두 번 클릭할 때마다 숫자가 한 번씩 카운팅 되었습니다. 2. chattering 현상 chatte...2025.05.15