加法器和數(shù)值比較器
發(fā)布時(shí)間:2012/2/15 20:14:20 訪問次數(shù):2050
計(jì)算機(jī)基本的任務(wù)之一是算術(shù)運(yùn)算。四則運(yùn)算的加、減j乘、除可以變換為加法運(yùn)算。因此,加法器是算術(shù)運(yùn)算的基本單元。加法器分為半加器和全加器兩類。QP7C1009BL-25DMB
半加器與全加器
(1)半加器
不考慮低位來的進(jìn)位時(shí)兩個(gè)一位二進(jìn)制數(shù)相加,稱為半加;具有半加功能的電路稱為半加器。半加器有兩個(gè)輸入端,分別為加數(shù)AI和被加數(shù)BI,輸出也是兩個(gè),分別為和數(shù)S。和高位進(jìn)位其方框圖如圖8 - 26所示。
從函數(shù)表達(dá)式可畫出邏輯電路如圖8 -27所示。
(2)全加器
兩個(gè)本位的數(shù)AI和BI相加時(shí),若還要考慮從低位來的進(jìn)位位的加法,則稱為全加;實(shí)現(xiàn)全加功能的電路稱為全加器。其框圖如圖8 - 28所示。
①列真值表。首先從全加器的功能分析,確定輸入變量有三個(gè)分別為AI,BI,CI-。其中CI-l為低位送來的進(jìn)位位。輸出變量有兩個(gè),分別為SI,Ci,按二進(jìn)制加法規(guī)則可得出真值表,如表8-8所列。
③選定邏輯門,畫出邏輯電路如圖8 -29所示。
當(dāng)要實(shí)現(xiàn)兩個(gè)四位二進(jìn)制數(shù)相加時(shí),可采用四位全加器。其進(jìn)位的方式有兩種:一種是串行進(jìn)位,即每位的進(jìn)位送給下一位的進(jìn)位輸入端;另一種為并行進(jìn)位,即每位的進(jìn)位位由最低位同時(shí)產(chǎn)生,可見串行進(jìn)位中因高位的運(yùn)算要等待低位的運(yùn)算完成之后才能進(jìn)行,因此,速度較慢,但結(jié)構(gòu)簡單。并行進(jìn)位速度提高了,電路結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。
計(jì)算機(jī)基本的任務(wù)之一是算術(shù)運(yùn)算。四則運(yùn)算的加、減j乘、除可以變換為加法運(yùn)算。因此,加法器是算術(shù)運(yùn)算的基本單元。加法器分為半加器和全加器兩類。QP7C1009BL-25DMB
半加器與全加器
(1)半加器
不考慮低位來的進(jìn)位時(shí)兩個(gè)一位二進(jìn)制數(shù)相加,稱為半加;具有半加功能的電路稱為半加器。半加器有兩個(gè)輸入端,分別為加數(shù)AI和被加數(shù)BI,輸出也是兩個(gè),分別為和數(shù)S。和高位進(jìn)位其方框圖如圖8 - 26所示。
從函數(shù)表達(dá)式可畫出邏輯電路如圖8 -27所示。
(2)全加器
兩個(gè)本位的數(shù)AI和BI相加時(shí),若還要考慮從低位來的進(jìn)位位的加法,則稱為全加;實(shí)現(xiàn)全加功能的電路稱為全加器。其框圖如圖8 - 28所示。
①列真值表。首先從全加器的功能分析,確定輸入變量有三個(gè)分別為AI,BI,CI-。其中CI-l為低位送來的進(jìn)位位。輸出變量有兩個(gè),分別為SI,Ci,按二進(jìn)制加法規(guī)則可得出真值表,如表8-8所列。
③選定邏輯門,畫出邏輯電路如圖8 -29所示。
當(dāng)要實(shí)現(xiàn)兩個(gè)四位二進(jìn)制數(shù)相加時(shí),可采用四位全加器。其進(jìn)位的方式有兩種:一種是串行進(jìn)位,即每位的進(jìn)位送給下一位的進(jìn)位輸入端;另一種為并行進(jìn)位,即每位的進(jìn)位位由最低位同時(shí)產(chǎn)生,可見串行進(jìn)位中因高位的運(yùn)算要等待低位的運(yùn)算完成之后才能進(jìn)行,因此,速度較慢,但結(jié)構(gòu)簡單。并行進(jìn)位速度提高了,電路結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。
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