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논리 회로 – 나무위키
21 thg 12, 2022 — 전자 회로(electronic circuit)의 구성 요소들을 이용하여 만든 논리 게이트(NAND, NOR, NOT 등)를 이용해 원하는 동작을 구현하는, 현대의 디지털 …
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- Description Website: 21 thg 12, 2022 — 전자 회로(electronic circuit)의 구성 요소들을 이용하여 만든 논리 게이트(NAND, NOR, NOT 등)를 이용해 원하는 동작을 구현하는, 현대의 디지털 …
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[Chap3] 디지털 논리 회로 – 공부하자 – 티스토리
TTL과 CMOS의 비교 유형 TTL CMOS 전파지연 낮다 높다 소비전력 높다 낮다 잡음여유도 낮다 높다 기타 온도에 따라서 전압이 크게 변함 구조가 간단하고 집적하기 쉬움 ⇒ 단가가 쌈
; PCB에 장착하는 방법에 따라 삽입 장착형(through-hole mounted)과 표면 실장형(Surface-Mounted Device, SMD)으로 구분
근데 A”의 경우 부정의 부정이니까 A가 되고 B도 마찬가지로 그냥 B가 되기 때문에 최종 결과가 AB가 되는 것이다.
1 thg 5, 2021 — [1] 논리 게이트의 개념과 종류. 논리게이트. ; 입력 단자 1개 이상과 출력 단자 1개로 구성되는 전자 회로. 동작 설명을 위해 진리표 사용 …
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- Title Website: [Chap3] 디지털 논리 회로 – 공부하자 – 티스토리
- Description Website: 1 thg 5, 2021 — [1] 논리 게이트의 개념과 종류. 논리게이트. ; 입력 단자 1개 이상과 출력 단자 1개로 구성되는 전자 회로. 동작 설명을 위해 진리표 사용 …
권도형, 그는 왜 세르비아에 숨어있나 (박근모 디지털애셋 기자)
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[Chap3] 디지털 논리 회로
01 논리 게이트
[1] 논리 게이트의 개념과 종류논리게이트
; 입력 단자 1개 이상과 출력 단자 1개로 구성되는 전자 회로
동작 설명을 위해 진리표 사용
NOT 게이트
; 1개의 입력과 1개의 출력을 갖는 게이트로 부정을 표현
버퍼 게이트
; 입력 신호를 그대로 출력하여 단순 전송을 표현
3상태 버퍼 게이트
; 출력이 Low High, 하이 임피던스 중 하나
제어 단자 E를 통해서 회로를 개폐함
E위에 바 붙으면 NOT을 의미. 즉 원래는 1일 때 열리는데, E’면 0일때 열림
AND 게이트
; 입력이 모두 1인 경우에만 출력이 1이 됨
입력 중 하나라도 0이 있으면 출력이 0이 되는 논리곱
OR 게이트
; 입력이 모두 0인 경우에만 출력이 0
입력 중 1이 하나라도 있으면 출력은 1이 되는 논리합
NAND 게이트
; 입력이 모두 1인 경우에만 출력이 0이고, 입력에 0이 하나라도 있으면 출력이 1
AND가 NOT된 것
NOR 게이트
; 입력이 모두 0인 경우에만 출력이 1이고, 입력에 1이 하나라도 있으면 출력이 0
OR가 NOT된 것
XOR 게이트
; 입력에 1이 홀수 개면 출력 1, 짝수 개면 0
원래 F(출력) = A’*B + A*B’ 로 계산해야 함.
원래 계산법대로 계산한 것
이 게이트의 구조를 나타낸 것
XNOR 게이트
; XOR 게이트 NOT 한 것
이걸 그림으로 그리면
이렇게 된다.
[2] 유니버셜 게이트; NAND와 NOR 게이트만으로 모든 회로를 만들 수 있음
그래서 이 둘을 유니버셜 게이트, 범용 게이트라고 함
NOT 게이트 구성
A = 0일 경우,
AND 게이트 구성
이때 드모르간의 정리를 사용한다
NOR 게이트의 경우
(A’+B’)’한 것이 결국 최종이 되고, 이건 A”*B”가 된다.
근데 A”의 경우 부정의 부정이니까 A가 되고 B도 마찬가지로 그냥 B가 되기 때문에 최종 결과가 AB가 되는 것이다.
NAND의 경우 이중 부정을 사용
OR 게이트 구성
NAND의 경우 이중 부정 + 드모르간
NOR의 경우 이중 부정
02 불 대수
불 대수
; 1845년 영국의 수학자 조지 불이 창안한 논리식을 표현하고 간소화하는 수학
AND, OR, NOT으로 표현
입력과 출력은 알파벳 대문자로, AND는 곱셈으로, OR는 덧셈으로, NOT은 A바 또는 A’로 표현
입력에 따라 원하는 출력이 나오도록 논리식을 만들 수 있음
[1] 불 대수 법칙불 대수의 모든 항은 0 또는 1을 갖는다.
아래의 표는 증명 없이 사용하기로 한 AND와 OR의 불 대수 공리
불 대수의 기본 법칙
이때 1은 전체 집합(U), 0은 공집합이라고 생각하면 된다.
진리표를 이용한 분배 법칙 A+B*C = (A+B)*(A+C)의 증명
15번에 대한 증명
진리표를 이용한 드모르간의 정리 (A+B)’ = A’ * B’
16번에 대한 증명
아래와 같이 논리 게이트로 표현할 수 있다.
항이 많아도 동일하게 적용된다.
[2] 불 대수식의 표현 형태; 곱의 합과 합의 곱으로 표현할 수 있음
곱의 합과 최소항
곱의 합
; 1단계 입력이 AND항(곱의 항)으로 구성되고, 2단계 출력이 OR항(합의 항)으로 만들어진 논리식
최소항
; 입력 변수를 모두 포함하는 AND항
입력이 0이면 입력 변수의 부정을 쓰고, 입력이 1이면 입력 변수를 그대로 쓴 후 AND로 결합
입력 변수가 A, B일 때 만들 수 있는 최소항은 A’B’, A’B, AB’, AB
최소항 식
; 출력이 1이 되는 항의 입력 변수를 AND 연산하고 각 항을 OR 연산하는 식
0, 1, 3, 5, 7에 해당하는 부분만 1이 되는 것.
합의 곱과 최대항
합의 곱
; 1단계 입력이 OR(합의 항)으로 구성되고, 2단계 출력이 AND항(곱의 항)으로 만들어진 논리식
최대항
; 입력 변수를 모두 포함하는 OR항
입력이 0이면 입력 변수를 그대로 쓰고, 입력이 1이면 입력 변수의 부정을 쓴 후 OR로 결합
논리 변수가 A, B일 때 만들 수 있는 최대항은 (A+B), (A+B’), (A’+B), (A’+B’)
최대항 식
; 최소항 식과 반대로 출력이 0이 되는 항의 입력 변수를 OR 연산하고 각 항을 AND 연산하는 식
최소항과 최대항의 관계
; 최소항 식은 출력이 1인 항의 곱으로 나타낸 것이고, 최대항 식은 출력이 0인 항의 곱으로 나타낸 것
즉, 서로 보수의 성질을 띤다.
[3] 논리식의 간소화간소화
; 주어진 논리식에서 불필요한 항과 변수를 제거하고 간소화해서 등가 회로로 만드는 것
불 대수 법칙 이용 : 불 대수의 공리와 기본 법칙을 이용해 대수적으로 간소화
카르노 맵 이용 : 논리 변수의 개수가 개 이하일 때 주로 사용
도표법 이용 : 퀸-맥클러스키 방법
간소화의 장점
회로가 경제적이게 됨
소비 전력이 효율적
제품 소형화
불 대수 법칙을 이용한 간소화
카르노 맵을 이용한 간소화
카르노 맵 : 논리식에서 사용될 최소항을 각 칸에 넣어 표로 만들어놓은 것
2개 묶으면 2개의 공통항이, 4개 묶으면 1개의 공통항이 나온다.
4변수 카르노 맵
2개 묶으면 3개의 공통항이,
4개 묶으면 2개의 공통항이,
8개 묶으면 1개의 공통항이,
16개 묶으면 ‘1’이 나온다.
03 조합 논리 회로
[1] 조합 논리 회로의 개요조합 논리 회로
; 현재 입력 값으로 출력이 결정되는 회로
[2] 조합 논리 회로의 종류1) 반가산기
; 1자리 2진수 2개를 입력하여 합(S)과 캐리(C)를 출력하는 조합 논리 회로
위의 진리표를 바탕으로 논리 회로를 그린다.
논리 기호 ⇒ 논리 회로의 게이트 부분을 네모 박스로 묶어서 처리
2) 전가산기
; 2진수 입력 A, B와 아랫자리에서 올라온 캐리 C를 포함하여 1자리 2진수 3개를 더하는 조합 논리 회로
SUM = A’B’C + A’BC’ + AB’C’ + ABC
= A'(B’C + BC’) + A(B’C’ + BC)
= A'(B xor C) + A(B xnor C)
= A’K + AK’ = A xor K = A xor B xor C
B’C’ + BC = B xnor C인 이유
Carry 계산 방법
이를 바탕으로 논리 회로를 그리면 아래와 같다.
3) 반감산기
; 1비트 2진수에서 A에서 B를 빼 차(D)와 빌림수(K or B)를 계산하는 뺄셈 회로
D는 A xor B
K는 A’B
이 결과를 그대로 논리 회로를 만들어주자
4) 전감산기
; 2진수 입력 A, B와 아랫자리로 빌려주는 수 Ki를 포함하여 A-B-Ki를 계산하는 조합 논리 회로
D=2인 이유 == 위에서 빌려오니까 1이 아닌 2!
D의 경우, 전가산기의 케이스와 같다.
05 집적 회로
집적 회로
; 작은 실리콘 칩에 저항, 커패시터, 다이오드, 트랜지스터 등 전자 부품을 여러 공정을 거쳐 내부적으로 상호 연결한 것
칩
; 실리콘 반도체로 세라믹 또는 플라스틱 기판에 부착하여 외부 핀에 연결한다.
다이싱
; 동그란 형태의 웨이퍼에 수많은 격자 모양의 사각형을 만든 후 그 안에 게이트를 집적시키는 것
본딩
; 소자가 움직이지 않게 붙이는 것
패키징
; 케이스를 씌우는 것(포장하는 것)
디지털 논리군
→ 무엇이 있다 정도만 알아두기.
사용 예시
ECL : 슈퍼컴퓨터
CMOS : 핸드폰, 손목시계
TTL과 CMOS의 비교 유형 TTL CMOS 전파지연 낮다 높다 소비전력 높다 낮다 잡음여유도 낮다 높다 기타 온도에 따라서 전압이 크게 변함 구조가 간단하고 집적하기 쉬움 ⇒ 단가가 쌈
집적의 목적 : 대량생산 + 소형화 + 경량화 + 제조단가 낮춤 + 신뢰도 보장
디지털 논리군의 특성
전파지연시간
ECL → TTL → CMOS → MOS
집적 회로의 분류
각각에 해당하는 예
SSI : 기본 게이트, 플립플롭
MSI : 디코더, 인코더, 멀티플렉서, 디멀티플렉서, 카운터, 레지스터, 소형 기억 장치
LSI : 반도체 기억 장치 칩, 휴대용 계산기 칩
VSLI : 등가 게이트를 포함하는 복잡한 집적 회로
ULSI : 한 칩에 회로 소자가 100만 개 이상 있는 집적 회로
디지털 시스템의 장점
디지털 시스템의 소형화 및 경량화
생산 가격의 저렴화
소비 전력의 감소
동작 속도의 고속화
디지털 시스템의 신뢰도 향상
IC 패키지
; PCB에 장착하는 방법에 따라 삽입 장착형(through-hole mounted)과 표면 실장형(Surface-Mounted Device, SMD)으로 구분
삽입 장착형
; DIP 형태, 뒷면의 도체에 납땜
표면 실장형
; SOIC, QFP, PLCC
디지털 논리회로 – KOCW
동기순서 논리회로 4 상태방정식을 이용하여 동기 순서논리회로 설계 능력 배양, 디코더와 플립플롭을 사용하여 순서논리회로를 설계하는 방법 이해
레지스터 2 양방향 시프트 레지스터의 동작 이해, 레지스터의 주요 응용분야 이해, MSI 시프트 레지스터 IC의 외부접속 방법 이해
조합논리회로 3 멀티플랙서의 동작 원리 이해하고 사용 방법 알기, 디멀티플렉서의 동작 원리를 이해하고 사용하는 방법 알기
디지털 논리회로의 기본원리를 이해하고 이를 토대로 조합논리회로, 순서논리회로, 기억소자, 카운터, 디지털 시스템을 설계할 수 있는 능력을 배양함을 목표로 한다.
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- Description Website: 디지털 논리회로의 기본원리를 이해하고 이를 토대로 조합논리회로, 순서논리회로, 기억소자, 카운터, 디지털 시스템을 설계할 수 있는 능력을 배양함을 목표로 한다.
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디지털 논리회로
1. 들어가기 1 ․아날로그 신호와 디지털 신호의 개념
․디지털회로의 장단점,
디지털 정보의 표현방법 이해,
주기적인 파형에서 주파수와 주기의 개념 이해
들어가기 2 조합논리회로와 순서논리회로를 이해, 디지털 직접회로 분류, ADC와 DAC의 개념 이해
2. 수의 체계 1 ․10진수, 2진수, 8진수, 16진수 등의 표현 방법
․10진수, 2진수, 8진수, 16진수 등의 상호 변환방법
수의 체계 2 ․2진수의 연산과 2진수 음수의 표현방법
수의 체계 3 ․부동소수점의 2진수의 IEEE 753 표준 방식
3. 디지털 코드 1 ․디지털 코드의 종류
․문자와 숫자를 나타내는 코드
․가중치 코드와 비 가중치 코드
디지털 코드 2 ․에러 검출 코드의 종류,
패리티 비트를 이용하여 에러를 검출하는 원리 이해,
해밍코드를 이용하여 전송 데이터의 에러를 검출하고 정정하는 방법 이해
디지털 코드 3 문자와 숫자를 나타내는 코드에 대하 알기
4. 기본 논리 게이트 1 ․논리 게이트와 논리 레벨의 기본 개념
기본 논리 게이트 3 ․정논리와 부논리
․게이트들의 전기적인 특성,
계열별 IC 특징 살펴보기
기본 논리 게이트 4 로지웍스 5 사용법 익히기,
로지웍스 5를 이용하여 다양한 논리게이트의 동작 특성 이해
5. 불 대수 1 기본 논리식의 표현 방법 알기, 부울 대수의 법칙 알기
불 대수 2 ․논리회로를 논리식으로 논리식을 논리회로로 표현하는 방법
불 대수 4 불 대수 법칙을 이용하여 논리식을 간소화하는 방법을 이해
6. 논리식의 간략화 1 ․카르노 맵을 이용한 논리식의 간소화
논리식의 간략화 2 선택적 카르노 맵을 이용한 논리식의 간략화,
논리식을 카르노 맵으로 작성하여 간략화하는 방법에 대해 알기,
5변수 5변수 카르노 맵을 이용한 논리식의 간략화 알기
논리식의 간략화 3 ․Quine-McCluskey 최소화 알고리즘
․출력함수가 여러 개일 때 논리식을 공유하는 방법
7. 조합논리회로 1 반가산기, 전가산기, 고속가산기의 동작을 이해하고 설계하는 방법 알기,
비교기의 동작을 이해하고 설계히는 방법 알기
조합논리회로 2 디코더의 동작 원리를 이해하고 사용하는 방법 알기
조합논리회로 3 멀티플랙서의 동작 원리 이해하고 사용 방법 알기, 디멀티플렉서의 동작 원리를 이해하고 사용하는 방법 알기
조합논리회로 4 인코더의 동작 원리 이해하고 사용방법 알기, 각종 코드 변환하는 회로 설계 방법 알기,
패리티 발생기와 검출기의 동작원리 이해하고 사용방법 알기
8. 플립플롭 1 ․NOR 래치회로와 NAND 래치회로의 동작
․S-R 플립플롭의 동작
플립플롭 2 ․D 플립플롭, J-K 플립플롭의 동작 이해,
클록형 플립플롭, 에지 트리거 플립플롭, 주종형 플립플롭의 차이점 이해
플립플롭 3 T 플리플롭의 동작 이해, 비동기 입력의 동작 이해, 플립플롭의 전기적인 동작특성 이해
플립플롭 4 멀티바이브레이터의 종류 및 동작 특성 이해
9. 동기순서 논리회로 1 동기 순서논리회로의 해석 과정 이해, 각종 플립플롭에서 여기표의 개념 및 동작 이해
동기순서 논리회로 2 동기 순서논리회로의 설계 과정을 이해한다
동기순서 논리회로 3 사용하지 않은 상태를 고려한 동기 순서 논리회로의 설계 과정을 이해,
카운터 회로를 설계하는 방법 이해
동기순서 논리회로 4 상태방정식을 이용하여 동기 순서논리회로 설계 능력 배양, 디코더와 플립플롭을 사용하여 순서논리회로를 설계하는 방법 이해
10. 카운터 1 비동기식 카운터의 동작 원리를 이해하고 설계하는 방법을 이해
카운터 2 동기식 카운터의 동작원리를 이해하고 설계하는 방법 알기
카운터 3 링 카운터와 존슨 카운터의 동작을 이해. IC 카운터를 이용하여 다양한 형태의 카운터를 설계할 수 있다,
카운터 4 카운터의 주요 응용인 디지털 시계의 동작을 이해하고 제작, 카운터의 주요 응용인 주파수 카운터의 동작 이해
11. 레지스터 1 네 가지 기본형 레지스터의 동작 이해
레지스터 2 양방향 시프트 레지스터의 동작 이해, 레지스터의 주요 응용분야 이해, MSI 시프트 레지스터 IC의 외부접속 방법 이해
12. 메모리와 프로그래더블 논리장치 1 메모리 주소 지정과 데이터 저장을 포함하여 기본적인 개념 이해,
ROM의 구조 및 동작 원리 이해
메모리와 프로그래더블 논리장치 2 RAM의 구조 및 동작 원리 이해
디지털 논리회로(Digital Logic Circuit) – 네이버블로그
논리합의 특징은 두 입력 A, B중에서 하나 이상이 1이면 결과가 1이 되고, 모두 0일 경우에만 결과가 0이 된다.
논리 변수를 위한 기본 연산에는 논리곱(AND), 논리합(OR), 논리부정(NOT), 배타적 논리합(XOR)등등
기본적인 논리 게이트인 AND, OR, NOT, XOR 외에 데이터를 저장하는 버퍼와 NOT 게이트가
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시퀀스 회로 쉽게 읽는 법. 3단계를 기억하세요.
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디지털 논리회로(Digital Logic Circuit)
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디지털 논리회로(Digital Logic Circuit)
논리회로란 무엇인가?
컴퓨터는 단 두가지의 정보로 데이터를 읽어낸다.
컴퓨터는 0과 1 밖에 읽을 줄 모른다. 어떻게 보면 바보만도못하는 녀석이다.
그래서 컴퓨터 내부에서 처리되는 모든 데이터는 2진수로 변경되어 처리가 되는데
컴퓨터 내부에서 2진수를 전기적으로 표현하고 처리하기 위해 0과 1을 나타내는
전기적 신호로 동작하는 전자 회로를 논리회로라고 한다.
논리회로는 일반적으로 2개 이상의 입력 단자와 1개의 출력 단자를 갖는 게이트(Gate)와
이들의 조합으로 구성된다.
게이트(Gate)
게이트는 논리회로의 기본 하드웨어 소자이며, 입력 논리의 필요조건을 만족할 때
1 또는 0의 신호를 출력한다.
논리 변수는 1이나 0의 두 가지 값만을 가지는 2진 변수로서 임의의 문자들로 표현할 수 있으며,
논리 변수를 위한 기본 연산에는 논리곱(AND), 논리합(OR), 논리부정(NOT), 배타적 논리합(XOR)등등
이 있다.
이 연산들은 컴퓨터 내부의 모든 논리의 기본이 되므로 반드시 알아두어야 한다.
자, 그럼 기본 연산 게이트들을 자세하게 알아보자.
논리곱 (AND Gate)
논리곱(AND 게이트)는 2개의 2진 변수를 입력받아서
출력하는데 연산기호로는 x 또는 ㆍ(점)으로 표시한다.
논리곱의 특징으론 두 입력 A, B가 모두 1인경우에만 결과가 1이 되며, 나머지는 0이 된다.
논리합 (OR Gate)
논리합(OR 게이트)의 연산 기호는 +로 표시한다.
논리합의 특징은 두 입력 A, B중에서 하나 이상이 1이면 결과가 1이 되고, 모두 0일 경우에만 결과가 0이 된다.
논리부정( NOT Gate )
논리 부정( NOT 게이트 )을 표시할 때에는 입력 논리 변수 A에 대해 A바, A’ 로 표현한다.
논리 부정의 특징은 입력 X가 0이면 결과는 1이 되고, X가 1이면 결과는 0이 된다.
배타적 논리합 ( Exclusive OR Gate 또는 XOR Gate)
배타적 논리합은 연산 기호는 이며, 입력되는 내용이 서로 다르면 결과가 1이고
같으면 0인 것이 특징이다.
그 밖의 논리회로
이 4가지의 게이트(Gate)만 알면 다른 논리회로로 변형이 가능하다.
기본적인 논리 게이트인 AND, OR, NOT, XOR 외에 데이터를 저장하는 버퍼와 NOT 게이트가
다른 게이트와 결합된 것을 독립적인 게이트로 취급한다.
NAND 게이트 (NAND Gate)
NOR 게이트 (NOR Gate)
참고로 논리식중 NOT이 붙는 회로는 위에 바(-)가 붙거나 ‘ (엔터바로옆키)가 붙는다.
둘은 같은 뜻이므로 어떤것을 쓰는건 자기 마음이다.
Exclusive NOR 게이트 ( X NOR Gate )
– X NOR 게이트는 XOR 게이트에서 NOT게이트만 붙은것이다.
AND에서 NOT이붙어서 NAND가되고 OR에서 NOT이붙어서 NOR 이 되었듯이
X NOR은 XOR에 NOT이 붙인 결과물이 란걸 알 수 있다.
( 한번 진리표랑 논리식이랑 기호를 스스로 작성해보길 바란다. )
X NOR Gate 답 ↓
디지털 논리회로 – YES24
각 장에서 배운 내용을 토대로 한 다양한 실습을 수록했다. 이론과 함께 내용을 직접 실습해 보면서 내용을 좀 더 확실히 익힐 수 있다. 실습 장비가 없을 경우 부록에서 소개하는 로직웍스 툴을 사용하면 시뮬레이션으로 가상 실습도 가능하다. Term Project에는 8비트 병렬 가감산기, 교통신호등 제어, 디지털 시계를 제작하기 위한 전 과정을 상세하게 설명하였다.
수의 체계, 디지털 코드에서 시작해 논리게이트, 불 대수 및 논리식을 간소화하는 방법을 알아본 후 다양한 조합논리회로를 살펴본다. 또한 플립플롭의 이해를 통해 동기 순서논리회로를 설계하는 방법을 익히고, 이의 응용인 카운터 및 레지스터의 설계 방법 등을 알아본다. 마지막으로 메모리와 프로그래머블 논리장치(PLD)를 살펴본다.
디지털과 아날로그의 개념 및 전반적인 내용을 살펴보고, 논리회로에서 가장 기초가 되는 2진수, 8진수, 16진수 등의 다양한 수와 진법 변환, 보수 표현 등을 자세히 살펴본다. 더불어 BCD 코드, 3초과 코드, 그레이 코드 등 다양한 디지털 코드를 살펴봄으로써 디지털 논리회로를 공부하기 위한 기반을 다진다.
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BOE 애플에 마이크로LED까지 공급 성공 중국 빅테크 규제 끝 흐름이 바뀌었다
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디지털 논리회로
출판사 리뷰
① 『IT CookBook, 논리회로(개정판)』(한빛아카데미, 2009)의 개정3판이다.
② 풍부한 그림과 표를 이용하여 이론을 설명하고, 이를 바탕으로 바로 실험하여 논리회로를 마스터할 수 있도록 구성했다.
③ 전기, 전자, 컴퓨터, 정보통신 관련 학과 학생들뿐만 아니라 디지털 하드웨어를 처음 배우고자 하는 일반인들이 학습하기에 안성맞춤이다.
③ 최근 10년 동안 출제된 각종 기사 및 산업기사 기출문제를 수록하여 출제 경향을 분석하면서 정리할 수 있도록 했다.
④ 개정3판에서 달라진 부분
– 전 장에 걸쳐 본문의 흐름을 정비하고 낡은 내용은 최신의 것으로 업데이트함
– 14장 Term Project를 새롭게 추가
– 실험 파트인 13장과 Term Project 파트인 14장은 4도로 제공(1~12장은 2도)
– 예제 및 연습문제 보강: 장 별로 예제 및 연습문제를 보강함
– 계산기 활용법, 로직웍스5 사용법, 핀 배치도 등의 부속자료를 PDF로 제공함
입문자에게 꼭 맞는 이론 설명과 유용한 디지털 논리회로 실험 자료
【누구를 위한 책인가?】
디지털 하드웨어를 처음 배우는 전기, 전자, 컴퓨터, 정보통신 관련 학과 학생을 대상으로 한다. 친절한 설명과 풍부한 그림으로 이론을 쉽게 이해하고, 이를 바탕으로 바로 실험할 수 있도록 구성했다. 실험 장비가 없어도 가상으로 시뮬레이션을 할 수 있기 때문에 초보자가 기본기와 응용력을 기르는 데 적합하다.
수의 체계, 디지털 코드에서 시작해 논리게이트, 불 대수 및 논리식을 간소화하는 방법을 알아본 후 다양한 조합논리회로를 살펴본다. 또한 플립플롭의 이해를 통해 동기 순서논리회로를 설계하는 방법을 익히고, 이의 응용인 카운터 및 레지스터의 설계 방법 등을 알아본다. 마지막으로 메모리와 프로그래머블 논리장치(PLD)를 살펴본다.
1. 들어가기, 수의 체계, 디지털 코드(1장~3장)
디지털과 아날로그의 개념 및 전반적인 내용을 살펴보고, 논리회로에서 가장 기초가 되는 2진수, 8진수, 16진수 등의 다양한 수와 진법 변환, 보수 표현 등을 자세히 살펴본다. 더불어 BCD 코드, 3초과 코드, 그레이 코드 등 다양한 디지털 코드를 살펴봄으로써 디지털 논리회로를 공부하기 위한 기반을 다진다.
2. 논리게이트, 불 대수, 논리식의 간소화(4장~6장)
NOT, AND, OR 게이트 등 기본적인 논리게이트를 그림과 함께 알아보고, 기본 논리식을 표현하는 방법이나 불 대수 법칙, 논리식을 논리회로로 구성하는 방법 등을 살펴본다. 또한 카르노 맵, QM 알고리즘 등을 이용해 복잡한 논리식을 간단히 하는 방법을 알아본다.
3. 조합논리회로, 플립플롭, 동기 순서논리회로, 카운터, 레지스터, 메모리와 프로그래머블 논리장치(7장~12장)
가산기, 디코더, 인코더 등의 조합논리회로와 다양한 플립플롭 등을 그림과 함께 알아본다. 동기 순서논리회로의 개요와 해석, 설계 과정 등을 순서대로 알아보며, 다양한 카운터와 레지스터도 꼼꼼히 살펴본다. 마지막으로 ROM, RAM, 플래시메모리, PLD 등을 살펴본다.
4. 디지털 논리회로 실험, Term Project(13장~14장)
각 장에서 배운 내용을 토대로 한 다양한 실습을 수록했다. 이론과 함께 내용을 직접 실습해 보면서 내용을 좀 더 확실히 익힐 수 있다. 실습 장비가 없을 경우 부록에서 소개하는 로직웍스 툴을 사용하면 시뮬레이션으로 가상 실습도 가능하다. Term Project에는 8비트 병렬 가감산기, 교통신호등 제어, 디지털 시계를 제작하기 위한 전 과정을 상세하게 설명하였다.
디지털논리회로 – 한국방송통신대학교출판문화원
이 교재는 디지털 시스템과 논리회로의 구성 및 동작원리를 이해하고, 디지털 논리회로를 분석하고 설계하는 데 필요한
제3장과 제4장에서는 논리연산 및 논리게이트에 대해서 설명하고, 부울대수의 기본개념과 부울함수의 표현방법인
제7장과 제8장에서는 디지털 컴퓨터 시스템을 구성하는 기본 구성요소인 레지스터, 카운터, 기억장치의 구조와
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전기초급기초공식 134개 다모여라! 켜 놓고 잠드세요 | 전기기사, 전기기능장, 전기기능사 기초공식모음
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이 교재는 디지털 시스템과 논리회로의 구성 및 동작원리를 이해하고, 디지털 논리회로를 분석하고 설계하는 데 필요한
기본지식과 이론을 학습하는 것을 목표로 한다.
이 책은 크게 네 부분으로 구성되어 있다.
제1장과 제2장에서는 디지털 시스템을 개괄적으로 설명하고 데이터를 컴퓨터에 나타내는 방법을 설명한다.
제3장과 제4장에서는 논리연산 및 논리게이트에 대해서 설명하고, 부울대수의 기본개념과 부울함수의 표현방법인
정규형과 표준형에 대해 설명한다.
그리고 간략화된 논리회로를 구현(설계)하기 위하여, 대수적 방법과 카르노도표를 이용하여 부울함수를
간소화하는 방법에 대해서 자세히 설명한다.
제5장과 제6장에서는 지금까지 배운 기초적인 논리회로 설계방법을 기반으로 조합논리회로와 순서논리회로를
분석하고 설계하는 과정을 설명한다.
제7장과 제8장에서는 디지털 컴퓨터 시스템을 구성하는 기본 구성요소인 레지스터, 카운터, 기억장치의 구조와
특성에 대해서 설명하고, 각각의 동작원리와 설계방법에 대해서 설명한다.
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