Cтраница 4
В некоторых случаях, особенно при большом числе разрядов сумматора, может оказаться целесообразным организовать двухступенчатое разбиение сумматора на группы и использовать на разных ступенях различные способы группового переноса. [46]
Таким образом, функция Сп является, по существу, старшим представителем группы функций от Cn-i t до Сп схему образования переносов, построенную таким способом, естественно назвать схемой групповых переносов. [47]
Наилучшими характеристиками по быстродействию обладают счетчики с групповым переносом. Идея группового переноса заключается в том, что на информационные входы триггера ft-ro разряда подаются сигналы с выходов всех предшествующих триггеров. Но число входов у JK-триггера ограниченно ( три входа - J, три входа - / С, рис. 9 - 8), и поэтому счетчики разбивают на группы, используя внутри группы параллельный перенос, а между группами - сквозной перенос. [48]
Параллельный сумматор комбинационного типа строится на основе каскадного соединения одноразрядных комбинационных сумматоров. Они различаются с последовательным, параллельным и групповым переносом. [49]
Анализ (4.26) показывает, что дальнейшее повышение быстродействия сумматора можно осуществлять, с одной стороны, путем применения более быстродействующих элементов, с другой стороны, - сокращением количества схем И, через которые проходит сигнал переноса. Последнее можно достигнуть, применяя схемы группового переноса. [50]
![]() |
Потенциальный счетчик с однопроводной передачей сигналов сквозного переноса.| Потенциальный счетчик с частично-групповым переносом. [51] |
В потенциальных системах элементов обычно имеются много-входовые элементы И. Поэтому здесь целесообразно применять счетчики с групповыми переносами, так как при этом значительно повышается быстродействие. [52]
Затраты оборудования на построение сумматора такого типа, особенно при большом числе разрядов, настолько велики, что в чистом виде он практически не находит применения. Принцип параллельного формирования переноса используется в сумматорах с групповым переносом. [53]
При большом числе разрядов слагаемых затраты на оборудование сумматора с параллельным переносом настолько велики, что в чистом виде он практически не применяется. Этот принцип формирования сигнала переноса используется в сумматорах с групповым переносом. В этом случае полные одноразрядные сумматоры объединяются в группы. Внутри группы перенос, как правило, параллельный, а между группами может быть как последовательный, так и параллельный. Сигнал переноса, поступающий на вход младшего разряда группы, при наличии условий распространения переноса во всех разрядах данной группы передается на вход младшего разряда соседней, более старшей группы. [54]
Затраты оборудования на построение сумматора такого типа, особенно при большом числе разрядов, настолько велики, что в чистом виде он практически не находит применения. Принцип параллельного формирования переноса может быть использован в сумматорах с групповым переносом, рассмэтренных ниже. [55]
Затраты оборудования на построение сумматора такого типа, особенно при большом числе разрядов, настолько велики, что в чистом виде он практически не находит применения. Принцип параллельного формирования переноса может быть использован в сумматорах с групповым переносом, рассмотренных ниже. [56]
![]() |
Параллельный сумматор с последовательным переносом и его условное обозначение. [57] |
Важным параметром любого сумматора является его быстродействие. Большим быстродействием обладают сумматоры с параллельным и групповым переносами, принцип построения которых аналогичен построению счетчиков со сквозным и групповым переносом. [58]
При использовании тех вариантов кодирования, в которых одно из значений переноса закодировано комбинацией 00, или при синтезе сумматора по второму алгоритму, где используются все четыре комбинации разрядов кода переноса, необходимо применять предыдущие формулы для синтеза схемы замещения. Поэтому при синтезе сумматоров с групповым переносом предпочтительно использование первого алгоритма и вариантов кодирования, при которых отсутствующий перенос представлен комбинацией из нулей. [59]
В сумматоре второй ступени полное приведение переносов выполняется по каскадно-параллельной схеме. Переносы как внутри групп ( тетрад и байт), так и между группами ( межбайтовые) приводятся параллельно по всем разрядам. Для осуществления этого в первой ступени специальными схемами СГП вырабатываются групповые переносы из тетрад и байтов, а также тетрадные и байтовые разрешения переносов. Эти переносы Q6 и QT и разрешения Аъ и Лт в виде 8-разрядных кодов заносятся в регистры байтовых и тетрадных переносов РБП и РТП и регистры разрешения байтовых и тетрадных переносов РРБП и РРТП. Сигналы с выходов данных регистров используются для образования параллельных переносов в каждый разряд сумматора СМ. [60]