Cтраница 3
Наибольшее быстродействие имеет программируемый счетчик, представленный на рис. 7.58 5, так как активный уровень сигнала L 0 определяется значением переноса Р4 1, который без задержки подается по параллельной цепи на ЛЭ И-НЕ. [31]
Наибольшее быстродействие имеет программируемый счетчик, представленный на рис. 7.72 6, так как активный уровень сигнала L 0 определяется значением переноса Р 1, который без задержки подается по параллельной цепи на ЛЭ И-НЕ. [32]
![]() |
Одноразрядные двоичные сумматоры. [33] |
Комбинационный n - разрядный сумматор строится из одноразрядных сумматоров по схеме ( рис. 8.9), где q, p - переменные, представляющие значения переноса из старшего в младший разряд сумматора. В этом сумматоре сигналы переноса распространяются последовательно от младшего разряда до старшего, в связи с чем сумматор называется сумматором с последовательным переносом. [34]
Вспомогательные переменные: N - количество разрядов исходного числа, F - переменная для ввода очередной цифры многоразрядного числа, Р - значение переноса в старший разряд, С - значение суммы произведения 1 - й цифры - разрядного числа на число К и переноса в t - й разряд, I, J - управляющие переменные циклов. [35]
Вспомогательные переменные: N - количество разрядов исходного числа, F - переменная для ввода очередной цифры многоразрядного числа, Р - значение переноса в старший разряд, С - значение суммы произведения f - й цифры я-разрядного числа на число К и переноса в t - fi разряд, I, J - управляющие переменные циклов. [36]
В одноразрядном сумматоре производится сложение трех двоичных значений ( х - J - у г), где к и у - значения разрядов слагаемых иг - значение переноса из младшего разряда. [37]
При сложении чисел с разными знаками, как это делается в ЕС-1030, для определения знака результата достаточно просуммировать цифры, отображающие знаки исходных операндов, и значение переноса из старшего разряда суммы мантисс. В модели ЕС-1050 возможность перекрестной перемены мест мантисс усложняет определение знака результата. [38]
![]() |
Накапливающий сумматор параллельного действия с последовательным переносом. [39] |
На входы а0 - а3 сумматора подается двоичный код одной из суммируемых десятичных цифр, входы Ь0 - Ь3 - двоичный код второй десятичной цифры и вход pi - значение переноса из соседнего младшего десятичного разряда. На выходах 50 - S3 образуется двоичный код десятичной цифры данного разряда суммы, а на выходе pi i - значение переноса в соседний старший десятичный разряд. [40]
Наиболее распространенным способом выявления переполнения является способ, который основывается на использовании понятий переносов, возникающих при выполнении операции сложения: переполнение при сложении происходит только в том случае, если значения переносов в знаковый разряд и из знакового разряда различны. [41]
![]() |
Схема накапливающего сумматора с групповым переносом. [42] |
Для реализации схем формирования переноса используются три элемента И - НЕ: один формирует выработанный в рассматриваемом разряде перенос; второй формирует второй перенос, а третий выполняет функции ИЛИ-НЕ для инверсных значений сквозного и выработанного переноса. [43]
Поскольку все значения G - и Л в каждом разряде не зависят от переносов из младших разрядов, а зависят только от значений а - Ь -, то возможно формирование переноса Я - из группы - разрядов на основе анализа значений разрядов информации слагаемых и значения переноса с0 в самый младший разряд. Сформированный таким образом сигнал называют еигналом одновременного переноса. Время формирования этого сигнала равно времени срабатывания схем И - ИЛИ. Однако в общем случае схемы с цепями одновременного переноса должны иметь i входов, выходы формирователей сигналов С - и Я - должны быть нагружены на большое число логических схем. Поэтому схемные затраты для построения этих схем оказываются довольно существенными. [44]
В заключение отметим, что экситонный перенос энергии приводит к делокализованным возбужденным состояниям, измененным правилам отбора и резким, часто сильно поляризованным спектрам флуоресценции. Значение переноса экситонного типа состоит в его способности быстро передавать энергию по цепи молекул к центру люминесценции, который может быть значительно удален от места поглощения. [45]