톱 1357 디지털 논리 회로 개정 3 판 새로운 업데이트 122 시간 전

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솔루션 전기전자 디지털 논리회로 개정3판 연습문제 … – Studocu

① 입력레인지 입력범위를 말하는 것이므로 0 ~ 100°C이다. ② 샘플링레이트 1초 동안에 몇 번 값을 추출하는가를 말하는 것이므로 샘플링레이트는 100Hz(또는 샘플링주파수라고도 함) 이다. ③ 양자화레벨 양자화레벨이란 디지털신호로 변환할 때 몇 개의 단계로 나누는가를 나타낸다. 10비트 디지털신호이므로 210 = 1024인 1024단계로 나눌 수 있다. 즉, 디지털신호가 0 10V로 표현되는데 그 눈금이 1024개라는 말이다. ④ 전압분해능 측정하고자 하는 온도값이 0 100°C이므로 0°C는 0V에 대응되고 100°C는 10V에 대응된다. 양자화레벨에서 눈금이 1024단계이므로 간격은 1023개가 된다. 따라서 각 간격당 전압차는 10/1023 = 0.. = 9… mV (약 9)가 된다. 즉 이것보다 작은 전압변동은 측정하지 못한다. 이것이 최소 눈금이 된다. ⑤ 온도분해능 0 100°C가 0 10V에 대응되므로 정확하게 10배가 된다. 그러므로 전압분해능×10하면 된다. 따라서 즉 온도 분해능은 0°C 약 0도 단위로 측정이 가능하다. ⑥ 최대양자오차 최대양자오차는 전압분해능하고 같다. 엄밀히 말하면 그것보다 아주 약간 작다. 전압분해능은 0이므로 아주 작은 0는 0으로 인식한다. 0이 아닌데 0으로 인식했으 니까 오차가 발생한 것이다. 따라서 최대양자오차는 전압분해능보다 아주 약간 작지만 같다고 해도 된다. 물론 이것은 전압에 대한 최대양자오차이고 온도에 대한 최대양자오차는 온도분해능 만큼 된다.

10진수를 BCD 코드로 변환 ① 104 : 0001 0000 0100 ② 275 : 0010 0111 0101 ③ 369 : 0011 0110 1001 ④ 547 : 0101 0100 0111 ⑤ 1052: 0001 0000 0101 0010 ⑥ 2639: 0010 0110 0011 1001 BCD 코드를 10진수로 변환 ① 1000 0000: 80 ② 0010 0011 0111: 237 ③ 0011 0100 0110: 346 ④ 0111 0101 0100: 754 ⑤ 0001 0110 1000 0011: 1683 ⑥ 0110 0110 0110 0111: 6667 BCD 덧셈 ① 4+3=7 ② 6+1= ③ 28+23=4B, 4B+06=51 ④ 65+58=BD, BD+66= ⑤ 143+276=3B9, 3B9+060=419 ⑥ 295+157=3EC, 3EC+066= 자기 보수적인 성질을 가진 코드 3초과 코드, 2421 코드, 84-2-1 코드, 51111 코드 4311, 6311, 6421 코드변환 방법 ① 가중치가 4311인 경우 10진수 4311 코드

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IT COOKBOOK 187

이론, 실습, 시뮬레이션

디지털 논리회로(개정 3 판)

(Problem Solutions of Chapter 1 )

디지털 논리회로 Solution of Chapter 1

아날로그 신호와 디지털 신호의 차이점 아날로그 신호 : 온도, 습도, 소리, 빛 등과 같이 시간에 따라 연속적인 값을 갖는 신호

디지털 신호 : 분명히 구별되는 두 레벨의 신호값 만을 갖는 신호 대표적인 아날로그 양 온도, 압력, 속도 아날로그 양과 디지털 양 구분 ① 전선에 흐르는 전류 : 아날로그 ② 실내 온도 : 아날로그 ③ 해변의 모래알 : 디지털 ④ 비행기 고도 : 아날로그 ⑤ 어떤 물질의 원자 수 : 디지털 아날로그 시스템 대비 디지털 시스템의 장점 디지털 시스템은 내.외부 잡음에 강하다.

디지털 시스템은 설계하기가 용이하다.

디지털 시스템은 프로그래밍으로 전체 시스템을 제어할 수 있어서 규격이나 사양의 변경에 쉽게 대응할 수 있어서 기능 구현의 유연성을 높일 수 있고 개발기간을 단축시킬 수 있다.

디지털 시스템에서는 정보를 저장하거나 가공하기가 용이하다.

디지털 시스템에서는 정보처리의 정확성과 정밀도를 높일 수 있으며, 아날로그 시스템으로는 다루기 어려운 비선형 처리나 다중화 처리 등도 가능하다.

디지털 시스템은 전체 시스템 구성을 소형화, 저가격화로 할 수 있다. 디지털 컴퓨터에서 취급하는 데이터 컴퓨터 시스템이 저장하고 번역하는데 디지털 양이 훨씬 용이하므로 디지털 정보의 단위

① 8 바이트 ② 128 바이트 ③ 64 비트 ④ 8192 비트 ⑤ 32,768 바이트 ⑥ 67,108,864 바이트 ⑦ 6,871,947,674 바이트

디지털 정보의 단위 ① 2048 비트 ② 32768 비트 디지털 정보의 단위 8비트 디지털 정보의 단위

사진 1장을 저장하는데 필요한 용량은 ××××비트이다. 따라서 128Mbyte 메모리 카드에 는 약 14장의 사진을 저장할 수 있다.

×××

× ×

디지털 논리회로 Solution of Chapter 1

양자화 잡음 표본화 간격을 균등하게 할 때, 아래 그림에서와 같이 원 신호와 양자화 파형과의 사이에는 반드시 차이가 존 재하게 되고 이것을 양자화 잡음(Quantization Noise)이라 한다. 양자화 레벨간격을 세밀하게 하는 것은 그 오 차 신호, 즉 복조할 때의 양자화 잡음을 감소시키게 된다. 회로나 전송로에 잡음이 없는 경우에도 이 양자화 잡음은 반드시 존재하는 것이다. ADC 기본개념 이해

① 입력레인지 입력범위를 말하는 것이므로 0 ~ 100°C이다. ② 샘플링레이트 1초 동안에 몇 번 값을 추출하는가를 말하는 것이므로 샘플링레이트는 100Hz(또는 샘플링주파수라고도 함) 이다. ③ 양자화레벨 양자화레벨이란 디지털신호로 변환할 때 몇 개의 단계로 나누는가를 나타낸다. 10비트 디지털신호이므로 210 = 1024인 1024단계로 나눌 수 있다. 즉, 디지털신호가 0 10V로 표현되는데 그 눈금이 1024개라는 말이다. ④ 전압분해능 측정하고자 하는 온도값이 0 100°C이므로 0°C는 0V에 대응되고 100°C는 10V에 대응된다. 양자화레벨에서 눈금이 1024단계이므로 간격은 1023개가 된다. 따라서 각 간격당 전압차는 10/1023 = 0.. = 9… mV (약 9)가 된다. 즉 이것보다 작은 전압변동은 측정하지 못한다. 이것이 최소 눈금이 된다. ⑤ 온도분해능 0 100°C가 0 10V에 대응되므로 정확하게 10배가 된다. 그러므로 전압분해능×10하면 된다. 따라서 즉 온도 분해능은 0°C 약 0도 단위로 측정이 가능하다. ⑥ 최대양자오차 최대양자오차는 전압분해능하고 같다. 엄밀히 말하면 그것보다 아주 약간 작다. 전압분해능은 0이므로 아주 작은 0는 0으로 인식한다. 0이 아닌데 0으로 인식했으 니까 오차가 발생한 것이다. 따라서 최대양자오차는 전압분해능보다 아주 약간 작지만 같다고 해도 된다. 물론 이것은 전압에 대한 최대양자오차이고 온도에 대한 최대양자오차는 온도분해능 만큼 된다.

IT COOKBOOK 187

이론, 실습, 시뮬레이션

디지털 논리회로(개정 3 판)

(Problem Solutions of Chapter 2 )

디지털 논리회로 Solution of Chapter 2

2진수, 8진수, 16진수 상호 변환

10진수 2진수 8진수 16진수 225 11100001… 341… E1… 215 11010111 327 D7 403 110010011 623 193 10949 10101011000101 25305 2AC5

기수 산출 방법

① B ↔  ↔  ∴ ②  ↔↔∴ ③  ↔↔∴ ④ BCB ↔ ↔ ↔ ∴

(∵ CB)

2차식은 2차 방정식의 근의 공식을 사용하여 양수 근만 취하여 쉽게 얻을 수 있다.

연산이 성립하기 위한 기수 산출

① 14/2 = 5 기수를 이라 하자. ×↔× ∴ ② 54/4 = 13 ××↔↔ ∴ ③ 24 + 17 = 40 ×××↔ ↔  ∴

2차 방정식이 성립하기 위한 기수 산출

–––× 따라서 기수를 이라 하면, × ∴, 즉, 8진수이다. 그리고 ×이다.

8진수 연산 ① 1372(8) + 4631(8) = 6223(8) ② 47135(8) + 5125(8) = 54262(8) ③ 175214(8) + 152405(8) = 347621(8) ④ 110321(8) + 56573(8) = 167114(8)

디지털 논리회로 Solution of Chapter 2

8진수 구구단표

2단 3단 4단 5단 6단 7단 1234567 2 4 61 0121416 3 6 11 14 17 22 25 4101420243034 5121724313643 6142230364452 7162534435261

8진수 곱셈연산 ① 263(8)☓ 312 (8)=106476(8) ② 532(8)☓ 435 (8)=300462(8) ③ 366(8)☓ 426 (8)=205444(8) 수의 이해 (a) 최솟값: 000(16), 최댓값: : FFF(16) (b) =4096개(0~4095) 2의 보수 ① 00101011, 1의 보수=11010100, 2의 보수= ② 11010101, 1의 보수=00101010, 2의 보수= ③ 00011110, 1의 보수=11100001, 2의 보수= ④ 11011110, 1의 보수=00100001, 2의 보수= ⑤ 10000001, 1의 보수=01111110, 2의 보수= ⑥ 00101010, 1의 보수=11010101, 2의 보수= 정수의 표현범위

 비트인 경우 () ∼ ()이므로 ∼이다.

1의 보수와 2의 보수 변환 ① +18, 1의 보수=00010010, 2의 보수= ② +115, 1의 보수=01110011, 2의 보수= ③ +79, 1의 보수=01001111, 2의 보수= ④ -49, 1의 보수=11001110, 2의 보수= ⑤ -3, 1의 보수=11111100, 2의 보수= ⑥ -100, 1의 보수=10011011, 2의 보수= 10진수의 9의 보수와 10의 보수 변환

① 52,784,630, 9의 보수: 47,215,369, 10의 보수: 47,215, ② 63,325,600, 9의 보수: 36,674,399, 10의 보수: 36,674, ③ 25,000,000, 9의 보수: 74,999,999, 10의 보수: 75,000, ④ 00,000,000, 9의 보수: 99,999,999, 10의 보수: 00,000,

디지털 논리회로 Solution of Chapter 2

진수 및 보수 개념 이해 ① 3C ② 1100 0011 1101 1111 ③ 0011 1100 0010 0001 ④ 3C21 ①과 같음 IEEE 754 표준 부동 소수점 표현 ① 236.  × 여기서, 부호(1 bit) : 0 지수(8 bit) : 7+127(바이어스) = 10000110 가수(23 bit) : 11011001001100110011001 ∴ 236 → 0 10000110 110110010011001100110 ② 0.  × 여기서, 부호(1 bit) : 0 지수(8 bit) : -5+127(바이어스) = 01111010 가수(23 bit) : 00011110101110000101000 ∴ 0 → 0 01111010 00011110101110000101000 ③ -0.  × 여기서, 부호(1 bit) : 1 지수(8 bit) : -5+127(바이어스) = 01111010 가수(23 bit) : 10011001100110011001100 ∴ -0 → 1 01111010 10011001100110011001100 ④ -10245.  × 여기서, 부호(1 bit) : 1 지수(8 bit) : 13+127(바이어스) = 10001100 가수(23 bit) : 01000000001010000000000 ∴ -10245 → 1 10001100 01000000001010000000000 ⑤ 0 10011010 01001000000000000000000 여기서, 부호 : 0(양수) 지수 : 10011010 → 154 – 127 = 27 가수 : 1. ∴×   ⑥ 1 01111001 11010000000000000000000 여기서, 부호 : 1(음수) 지수 : 01111001 → 121 – 127 = – 가수 : 1.

디지털 논리회로 Solution of Chapter 2

∴× 





⑦ 0 00011111 10001111100000101100000

여기서, 부호 : 0(양수)

지수 : 00011111 → 31 – 127 = –

가수 : 1.

∴× 

⑧ 1 01111011 10101000000000000000000

여기서, 부호 : 1(음수)

지수 : 01111011 → 123 – 127 = –

가수 : 1.

∴× 

 



⑨ 1 00000000 00000000000000000000000

여기서, 부호 : 1(음수)

지수와 가수가 모두 0일 때는 예외의 경우로서 0으로 한다.

∴ -0 즉 0이다.

⑩ ××

여기서, 부호(1 bit) : 0(양수) 지수(8 bit) : -5+127(바이어스) = 01111010 가수(23 bit) : 00000000000000000000000 ∴ 

 → 0 01111010 00000000000000000000000

⑪  ×

여기서, 부호(1 bit) : 1(음수) 지수(8 bit) : -7+127(바이어스) = 01111000 가수(23 bit) : 00000000000000000000000 ∴  → 1 01111000 00000000000000000000000

⑫ × ××  여기서, 부호(1 bit) : 0(양수) 지수(8 bit) : -3+127(바이어스) = 01111100 가수(23 bit) : 01101000000000000000000 ∴ 

 → 0 01111100 01101000000000000000000

⑬ ××× 

여기서, 부호(1 bit) : 0(양수) 지수(8 bit) : 2+127(바이어스) = 10000001 가수(23 bit) : 01010011000000000000000 ∴ 

 → 0 10000001 01010011000000000000000

IT COOKBOOK 187

이론, 실습, 시뮬레이션

디지털 논리회로(개정 3 판)

(Problem Solutions of Chapter 3 )

디지털 논리회로 Solutions of Chapter 3

10진수를 BCD 코드로 변환 ① 104 : 0001 0000 0100 ② 275 : 0010 0111 0101 ③ 369 : 0011 0110 1001 ④ 547 : 0101 0100 0111 ⑤ 1052: 0001 0000 0101 0010 ⑥ 2639: 0010 0110 0011 1001 BCD 코드를 10진수로 변환 ① 1000 0000: 80 ② 0010 0011 0111: 237 ③ 0011 0100 0110: 346 ④ 0111 0101 0100: 754 ⑤ 0001 0110 1000 0011: 1683 ⑥ 0110 0110 0110 0111: 6667 BCD 덧셈 ① 4+3=7 ② 6+1= ③ 28+23=4B, 4B+06=51 ④ 65+58=BD, BD+66= ⑤ 143+276=3B9, 3B9+060=419 ⑥ 295+157=3EC, 3EC+066= 자기 보수적인 성질을 가진 코드 3초과 코드, 2421 코드, 84-2-1 코드, 51111 코드 4311, 6311, 6421 코드변환 방법 ① 가중치가 4311인 경우 10진수 4311 코드

∴ 자기보수 성질을 갖는다.

0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 1 0

2 0 0 1 1

3 0 1 0 0

4 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0

5 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1

6 1 0 1 1

7 1 1 0 0

8 1 1 1 0 1 1 0 1

9 1 1 1 1

② 가중치가 6311인 경우

10진수 6311 코드

∴ 자기보수 성질을 갖지 않는다.

0 0 0 0 0

1 0 0 0 1

2 0 0 1 0

3 0 1 0 0

4 0 1 1 0 0 1 0 1

5 0 1 1 1

6 1 0 0 0

7 1 0 1 0 1 0 0 1

8 1 0 1 1

9 1 1 0 0

병렬 패리티를 이용한 에러 검사

패리티 비트

패리티 워드

디지털 논리회로 Solutions of Chapter – 3행과 4열이 만나는 비트에서 에러가 발생하였으며, 0을 1로 수정한다. – – – – – – –

① 9. 해밍코드를 이용한 오류검출 방법 – 비트위치 – 기호 P 1 P 2 D 3 P 4 D 5 D 6 D 7 P 8 D 9 D 10 D 11 D – 헤밍 코드 – P 1 계산 – P 2 계산 – P 4 계산 – P 8 계산 ② P 8 P 4 P 2 P 1 = 0111 = 7 : 7번 비트에 에러가 발생. 1 → 0으로 교정 – 비트위치 – 기호 P 1 P 2 D 3 P 4 D 5 D 6 D 7 P 8 D 9 D 10 D 11 D – 헤밍 코드 P 1 계산 P 2 계산 P 4 계산 P 8 계산 ③ P 8 P 4 P 2 P 1 = 1010 = 10 : 10번 비트에 에러가 발생. 1 → 0으로 교정 – 비트위치 – 기호 P 1 P 2 D 3 P 4 D 5 D 6 D 7 P 8 D 9 D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D – 헤밍 코드 P 1 계산 P 2 계산 P 4 계산 P 8 계산

디지털 논리회로 Solutions of Chapter 3

④ 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0

비트위치 123456789101112131415

기호 P 1 P 2 D 3 P 4 D 5 D 6 D 7 P 8 D 9 D 10 D 11 D 12 D 13 D 14 D 15 헤밍 코드 101011001110110 P 1 계산 0 1 1 1 0 1 1 1 0 P 2 계산 1 0 1 1 0 1 1 1 0 P 4 계산 0 0 1 1 0 0 1 1 0 P 8 계산 1 0 1 1 1 0 1 1 0 P 8 P 4 P 2 P 1 = 1010 = 10 : 10번 비트에 에러가 발생. 1 → 0으로 교정

ASCII코드 표현 ① 1001010 : J ② 1101111 : o ③ 1101000 : h ④ 1101110 0100000 : n (space) ⑤ 1000100 1101111 1100101 : Doe ⇨ 1001010 1101111 1101000 1101110 0100000 1000100 1101111 1100101 J o h n D o e ASCII 코드 표현 ① 47 → G ② 4E → N ③ 36 → 6 ④ 52 → R 각종 코드 표현방법 ① 2진수: 100100111 ② BCD 코드: 0010 1001 0101 ③ ASCII 코드: 0110010 0111001 0110101 표준 BCD 코드 표현

① E → 1110101 ② S → 1010010 ③ M → 1100100 ④ 7 → 0000111

EBCDIC 코드 표현 ① C7 → G ② E5 → V ③ D6 → O ④ F9 → 9 카드에 2진 코드 할당 52장의 카드를 할당하려면 6비트(2 5 < 52 < 2 6 )가 필요하다. 규칙을 정하기 위하여 상위 2비트는 모 양(♠◆♥♣)을 00, 01, 10, 11의 순서로 지정하고, 나머지 4비트는 번호를 지정한다. 번호는 0001(ace)부터 1010(10)까지로 하고, 1011은 잭(jack), 1100은 퀸(queen), 1101은 킹(king)으로 한다. 예를 들어, 하트 퀸은 10_1100이 된다. 즉, 64가지 경우의 수 중에서 52개만 사용한다. 디지털 논리회로 Solutions of Chapter 4 3입력 AND 게이트 출력파형 A B C 출력 AND 게이트 이해 Clock Oscillator 12345678 Enable Signal NOT과 AND 게이트 이해 경고등(W)이 on되기 위한 논리식과 회로는 다음과 같다. ⋅⋅ D 7404 S 7411 I W OR 게이트 이해 아래 진리표를 참조하면 4입력 OR 게이트를 사용하면 된다. 입력 출력 비고 F      0000 0 경보기 off 0001 1 경보기 on 0010 1 경보기 on 0011 1 경보기 on 0100 1 경보기 on 0101 1 경보기 on 0110 1 경보기 on 0111 1 경보기 on 1000 1 경보기 on 1001 1 경보기 on 1010 1 경보기 on 1011 1 경보기 on 1100 1 경보기 on 1101 1 경보기 on 1110 1 경보기 on 1111 1 경보기 on OR 게이트 이해 OR 게이트는 입력 중 적어도 하나가 1이 입력되면 출력은 1이 되고, 모든 입력이 0인 경우에만 출력이 0이 되 므로 출력이 1이 나오는 입력의 조합은 31가지이다. 디지털 논리회로 Solutions of Chapter 4 3입력 AND-OR 게이트 출력파형 A B C 출력 AND 게이트 및 OR 게이트 확장 ① AND 게이트 확장      0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3입력 AND 게이트의 결과와 일치하므로 이다. 따라서 AND 게이트의 입력 수를 증가하려면 AND 게 이트들을 통과시킨 후 다시 AND를 하면 된다. 예를 들어, 5입력인 경우는 그림과 같다(). A B C D E F ② OR 게이트 확장      0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3입력 OR 게이트의 결과와 일치하므로 이다. 따라서 OR 게이트의 입력 수를 증가하려면 OR 게이트들을 통과시킨 후 다시 OR를 하면 된다. 예를 들어, 5입력인 경우는 그림과 같다.  A B C D E F

디지털 논리회로(개정3판) : 이론, 실습, 시뮬레이션 – YES24

주요 저서 및 공저로 한빛아카데미에서 출간한 『IT CookBook, 손에 잡히는 데이터 통신』 , 『IT CookBook, 최신 컴퓨터 구조』 , 『IT CookBook, 디지털 논리회로(초판/개정판/개정3판/개정4판)』, 『IT CookBook, 처음 만나는 디지털 논리회로』, 『IT CookBook, C 언어로 배우는 8051 마이크로프로세서』, 『IT CookBook, 어셈블러로 배우는 마이크로프로세서』 와 『순서도 for C』 (정익사, 2013), 『공업수학』(대영사, 2006), 『고등학교 디지털 논리회로』(서울교과서, 2018) 등이 있다. 관심 연구 분야는 정보 통신 네트워크, 이동통신 시스템, 임베디드 시스템 등이다. 주요 강의 과목은 논리회로, 마이크로프로세서, 데이터 통신, 센서 공학, 자동제어, IoT 응용제어 등이다.

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한국항공대학교 전자공학과를 졸업했다. 서울대학교에서 전자공학 석사 학위를 취득했으며, LG 중앙연구소, 한국전자통신연구원에서 근무했다. 한국항공대학교에서 전자공학 박사 학위를 취득한 후 현재는 백석대학교 컴퓨터공학부 교수로 재직 중이다. 주요 저서 및 공저로 한빛아카데미에서 출간한 『IT CookBook, 손에 잡히는 데이터 통신』 , 『IT CookBook, 최신 컴퓨터 구조』 , 『IT CookBook,…

한국항공대학교 전자공학과를 졸업했다. 서울대학교에서 전자공학 석사 학위를 취득했으며, LG 중앙연구소, 한국전자통신연구원에서 근무했다. 한국항공대학교에서 전자공학 박사 학위를 취득한 후 현재는 백석대학교 컴퓨터공학부 교수로 재직 중이다.

디지털 하드웨어를 처음 배우는 전기, 전자, 컴퓨터, 정보통신 관련 학과 학생을 대상으로 한다. 친절한 설명과 풍부한 그림으로 이론을 쉽게 이해 …

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시퀀스 회로 쉽게 읽는 법. 3단계를 기억하세요.

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디지털 논리회로(개정3판) : 이론, 실습, 시뮬레이션

한국항공대학교 전자공학과를 졸업했다. 서울대학교에서 전자공학 석사 학위를 취득했으며, LG 중앙연구소, 한국전자통신연구원에서 근무했다. 한국항공대학교에서 전자공학 박사 학위를 취득한 후 현재는 백석대학교 컴퓨터공학부 교수로 재직 중이다. 주요 저서 및 공저로 한빛아카데미에서 출간한 『IT CookBook, 손에 잡히는 데이터 통신』 , 『IT CookBook, 최신 컴퓨터 구조』 , 『IT CookBook,…

한국항공대학교 전자공학과를 졸업했다. 서울대학교에서 전자공학 석사 학위를 취득했으며, LG 중앙연구소, 한국전자통신연구원에서 근무했다. 한국항공대학교에서 전자공학 박사 학위를 취득한 후 현재는 백석대학교 컴퓨터공학부 교수로 재직 중이다.

주요 저서 및 공저로 한빛아카데미에서 출간한 『IT CookBook, 손에 잡히는 데이터 통신』 , 『IT CookBook, 최신 컴퓨터 구조』 , 『IT CookBook, 디지털 논리회로(초판/개정판/개정3판/개정4판)』, 『IT CookBook, 처음 만나는 디지털 논리회로』, 『IT CookBook, C 언어로 배우는 8051 마이크로프로세서』, 『IT CookBook, 어셈블러로 배우는 마이크로프로세서』 와 『순서도 for C』 (정익사, 2013), 『공업수학』(대영사, 2006), 『고등학교 디지털 논리회로』(서울교과서, 2018) 등이 있다. 관심 연구 분야는 정보 통신 네트워크, 이동통신 시스템, 임베디드 시스템 등이다. 주요 강의 과목은 논리회로, 마이크로프로세서, 데이터 통신, 센서 공학, 자동제어, IoT 응용제어 등이다.

IT CookBook, 디지털 논리회로(개정3판) : 이론, 실습, 시뮬레이션

Chapter 12 메모리와 프로그래머블 논리장치

06 불 대수 법칙을 이용한 논리식의 간소화

03 실험 2: 불 대수와 드모르간의 정리

IT CookBook, 디지털 논리회로(개정3판) : 이론, 실습, 시뮬레이션 · 저자 : 임석구 , 홍경호 · 출간 : 2015-07-07 · 페이지 : 786 쪽 · ISBN : 9791156641889 · 물류코드 :4188.

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컴활2급필기_핵심문제_기출유형_300제_1과목_컴퓨터일반 #1(1~109)

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IT CookBook, 디지털 논리회로(개정3판) : 이론, 실습, 시뮬레이션

목차

Chapter 01 들어가기

01 디지털과 아날로그

02 디지털 정보의 표현

03 논리 레벨과 펄스파형

04 디지털 집적회로

05 ADC와 DAC

요약

연습문제

기출문제

Chapter 02 수(數)의 체계

01 10진수

02 2진수

03 8진수와 16진수

04 진법 변환

05 2진수 정수 연산과 보수

06 2진 부동소수점수의 표현

요약

연습문제

기출문제

Chapter 03 디지털 코드

01 BCD 코드와 3초과 코드

02 다양한 2진 코드들

03 그레이 코드

04 에러 검출 코드

05 영숫자 코드

요약

연습문제

기출문제

Chapter 04 논리게이트

01 논리 레벨

02 NOT 게이트와 버퍼 게이트

03 AND 게이트

04 OR 게이트

05 NAND 게이트

06 NOR 게이트

07 XOR 게이트

08 XNOR 게이트

09 정논리와 부논리

10 게이트의 전기적 특성

요약

연습문제

기출문제

Chapter 05 불 대수

01 기본 논리식의 표현

02 불 대수 법칙

03 논리회로의 논리식 변환

04 논리식의 회로 구성

05 불 대수식의 표현 형태

06 불 대수 법칙을 이용한 논리식의 간소화

요약

연습문제

기출문제

Chapter 06 논리식의 간소화

01 2변수 카르노 맵

02 3변수 카르노 맵

03 4변수 카르노 맵

04 선택적 카르노 맵

05 논리식의 카르노 맵 작성

06 5변수, 6변수 카르노 맵

07 퀸-맥클러스키 간소화 알고리즘

08 여러 개의 출력 함수

09 NAND와 NOR 게이트로의 변환

10 XOR와 XNOR 게이트

요약

연습문제

기출문제

Chapter 07 조합논리회로

01 가산기

02 비교기

03 디코더

04 인코더

05 멀티플렉서

06 디멀티플렉서

07 코드 변환기

08 패리티 발생기/검출기

요약

연습문제

기출문제

Chapter 08 플립플롭

01 기본적인 플립플롭

02 SR 플립플롭

03 D 플립플롭

04 JK 플립플롭

05 T 플립플롭

06 비동기 입력

07 플립플롭의 동작 특성

08 멀티바이브레이터

요약

연습문제

기출문제

Chapter 09 동기 순서논리회로

01 동기 순서논리회로 개요

02 동기 순서논리회로의 해석 과정

03 플립플롭의 여기표

04 동기 순서논리회로의 설계 과정

05 동기 순서논리회로의 설계 예

06 미사용 상태의 설계

07 카운터의 설계

08 상태방정식을 이용한 설계

09 디코더와 플립플롭을 사용한 설계

요약

연습문제

기출문제

Chapter 10 카운터

01 비동기식 카운터

02 동기식 카운터

03 기타 카운터

04 IC 카운터

05 카운터의 응용

요약

연습문제

기출문제

Chapter 11 레지스터

01 레지스터의 분류

02 직렬입력-직렬출력 레지스터

03 직렬입력-병렬출력 레지스터

04 병렬입력-직렬출력 레지스터

05 병렬입력-병렬출력 레지스터

06 양방향 시프트 레지스터

07 범용 시프트 레지스터

08 시프트 레지스터의 응용

요약

연습문제

기출문제

Chapter 12 메모리와 프로그래머블 논리장치

01 메모리 개요

02 ROM

03 RAM

04 플래시메모리

05 프로그래머블 논리장치(PLD)

요약

연습문제

기출문제

Chapter 13 논리회로 실험

01 실험 개요

02 실험 1: 기본 논리게이트

03 실험 2: 불 대수와 드모르간의 정리

04 실험 3: XOR 게이트

05 실험 4: 가산기와 감산기

06 실험 5: 디코더와 인코더

07 실험 6: 멀티플렉서와 디멀티플렉서

08 실험 7: 코드 변환기

09 실험 8: 플립플롭

10 실험 9: 비동기식 카운터

11 실험 10: 동기식 카운터

12 실험 11: 레지스터

13 실험 12: 멀티바이브레이터

Chapter 14 Term Project

01 하드웨어 제작 도구 사용법

02 8비트 병렬가감산기

03 교통신호등 제어

04 디지털 시계

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IT CookBook, 디지털 논리회로(개정3판): 이론, 실습, 시뮬레이션

디지털 하드웨어를 처음 배우는 전기, 전자, 컴퓨터, 정보통신 관련 학과 학생을 대상으로 한다. 친절한 설명과 풍부한 그림으로 이론을 쉽게 이해 …

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  • Title Website: IT CookBook, 디지털 논리회로(개정3판): 이론, 실습, 시뮬레이션
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[ARDUINO] 전자회로 기초

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디지털 논리회로 – 알라딘

디지털 논리회로 이론, 실습, 시뮬레이션, 개정3판. 홍경호, 임석구 (지은이) 한빛아카데미(교재) 2015-07-06. 정가. 27,000원. 판매가. 27,000원.

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디지털 전자: 논리 게이트 – 집적 회로 1부

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디지털 논리회로 개정3판 chapter 8

1 ngày trước — 디지털 논리회로 개정3판 chapter 8. 해밍코드를 이용한 오류검출 방법 – 비트위치 – 기호 P 1 P 2 D 3 P 4 D 5 D 6 D 7 P 8 D 9 D 10 D 11 D – 헤밍 …

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불(Boolean)대수의 기본정리

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디지털 논리 | 브랜드 중고거래 플랫폼, 번개장터

디지털 논리 전공도서)디지털 논리회로[생능출판 김종현]전자실기실습, 전자회로,디지털공학, 디지털 논리회로실험, … 디지털 논리회로 개정 3판 상품 이미지.

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RAM 램의 이중성(feat. 메모리 계층) 램의 특징과 역할

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디지털 논리회로 연습문제 3장 솔루션 한빛미디어 – 네이버 블로그

디지털 논리회로 연습문제 3장 솔루션 한빛미디어. 프로필. 나비인절미. 2016. 4. 12. 20:00. 이웃추가. 본문 기타 기능. 본문 폰트 크기 조정

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멀티플렉서 이해하기/선 한가닥으로 여러개의 신호를 어떻게 보낼까?

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디지털 논리회로 9, 10장 연습문제 정답 – StudyLib

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논리회로8장 1 (플립플롭 기본)

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디지털 논리회로 9, 10장 연습문제 정답

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“충북 단재교육연수원 강사 블랙리스트 작성자 엄벌하라” :: 공감 …

그룹 ‘룰라’ 출신 가수 채리나가 일상을 전했다. 채리나는 9일 인스타그램에 “치열했다. 밥값 한번 내기가 넘 힘들어. 몸싸움”이라며 사진을 올렸다. 사진 속 채리나는 한 식당에서 지인들과 서로 음식 값을 내겠다고 몸싸움을 벌이고 있는 모습이다. 이를 본 패션디자이너 요니 P는 “언니들 너무 멋져”라고 댓글을 남겼고, 이에 채리나는 “이걸 순간 찍은 울 신랑도 대단해”라고 답글을 달았다. 이어 채리나는 다른 지인의 댓글에 “수잔 승. 삼총사는 늘 만나면 저럼”이라며 음식 값은 지인이 냈다고 전했다. 한편, 채리

1채리나, 식당서 지인과 몸싸움…무슨 일?

13 giờ trước — 이들은 “교육구성원의 화합으로 충북교육의 발전을 추진해야 할 도교육청이 정치권의 진영논리로 교육계를 분열시키고 개인의 명예를 훼손하는 정책을 …

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  • Description Website: 13 giờ trước — 이들은 “교육구성원의 화합으로 충북교육의 발전을 추진해야 할 도교육청이 정치권의 진영논리로 교육계를 분열시키고 개인의 명예를 훼손하는 정책을 …

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[논리회로] #9.3 조합논리설계 Decoder와 Encoder

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“충북 단재교육연수원 강사 블랙리스트 작성자 엄벌하라”

1채리나, 식당서 지인과 몸싸움…무슨 일?

그룹 ‘룰라’ 출신 가수 채리나가 일상을 전했다. 채리나는 9일 인스타그램에 “치열했다. 밥값 한번 내기가 넘 힘들어. 몸싸움”이라며 사진을 올렸다. 사진 속 채리나는 한 식당에서 지인들과 서로 음식 값을 내겠다고 몸싸움을 벌이고 있는 모습이다. 이를 본 패션디자이너 요니 P는 “언니들 너무 멋져”라고 댓글을 남겼고, 이에 채리나는 “이걸 순간 찍은 울 신랑도 대단해”라고 답글을 달았다. 이어 채리나는 다른 지인의 댓글에 “수잔 승. 삼총사는 늘 만나면 저럼”이라며 음식 값은 지인이 냈다고 전했다. 한편, 채리

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