Cтраница 4
Какие варианты образования сигналов переноса используются в вычислительной технике при синтезе многоразрядных сумматоров. [46]
Наиболее важным с точки зрения быстродействия является время распространения сигнала переноса в одноразрядном сумматоре, так как при образовании многоразрядного сумматора из одноразрядных схем сигнал переноса может распространяться от разряда к разряду. Это время определяется временами задержки в логических элементах и количеством последовательно включенных элементов в схеме распространения сигнала переноса. Поэтому схемы одноразрядных комбинационных сумматоров желательно строить так, чтобы число элементов в схеме распространения сигнала переноса было минимальным. [47]
Схема, реализующая выражение (4.5), приведена на рис. 4.9. Очевидно, что, используя одноразрядные сумматоры такого типа, можно выполнить многоразрядный сумматор с последовательными переносами. [48]
Схема полного двоичного сумматора и его условное изображение приведены соответственно на рис. 118, в и на рис. 118, г. На входы сумматора подаются не только слагаемые N - ro разряда, но и перенос из предыдущего N-1 разряда. Многоразрядные сумматоры собираются на основе рассмотренных схем. При этом возможно включение как с последовательным переносом, так и с параллельным, ускоренным. [49]
Соединением нескольких одно разрядных суммирующих схем образуют многоразрядный сумматор. Если многоразрядный сумматор позволяет осуществлять перенос из самого старшего разряда в младший, то он называется сумматором с циклическим переносом. В этом сумматоре осуществляется сложение чисел, выраженных в обратном коде, причем результат также получается в обратном коде. [50]
Схемы многоразрядных сумматоров строятся из одноразрядных сумматоров с использованием статических и сдвигающих регистров, клапанов и других элементов. Различают многоразрядные сумматоры параллельного и последовательного действия. Сумматоры параллельного действия одновременно выполняют слоткение цифр во всех разрядах суммируемых кодов с последующим прибавлением единиц переноса. [51]
В многоразрядном сумматоре, например 4-разрядном ( рис. 109 а, 6), на каждый разряд необходим один полный сумматор. В многоразрядном сумматоре на входы А1 - А4 и В1 - В4 поступают сигналы, представляющие значения разрядов соответственно чисел А и В, а на выходах S1 - S4 получают сумму S; на выходе Р4 появляется 1 в случае переноса единицы в пятый разряд. Полный сумматор первого разряда, имеющий вход переноса РО, позволяет наращивать разрядность многоразрядного сумматора. [52]
Существующие ограничения по нагрузочной способности и коэффициенту объединения не позволяют строить сумматоры с одновременным переносом на большое число разрядов. При построении многоразрядного сумматора он разбивается на ряд групп. [53]
По этим ф-циям строят схему сумматора, ( рис. 10) на двух элементах СУММА ПО МОДУЛЮ 2, трех элементах И и одном элементе ИЛИ. Для сложения многоразрядных чисел используют многоразрядные сумматоры, к-рые в простейшем случае получают последоват. [54]
Сумматоры ЦВМ имеют два ( полусумматор) или три ( полный одноразрядный сумматор) входа. Полусумматор используется в младшем разряде многоразрядных сумматоров, полный - в любом разряде. При сложении чисел а и Ъ функционирование полусумматора и сумматора представлено в таблицах 4.5 и 4.6 соответственно. Третьим входом для сумматора t - ro разряда является сигнал переноса из i - l разряда. [55]
На основе одноразрядных строят многоразрядные сумматоры. По способу ввода разрядов слагаемых различают многоразрядные сумматоры последовательного и параллельного действия. [56]
![]() |
Схема двухразрядного арифметического сумматора с последовательным переносом. [57] |
В настоящее время используются два типа многоразрядных сумматоров: с последовательным и ускоренным переносом сигналов от младших разрядов к более старшим. [58]
Для сложения многоразрядных десятичных чисел могут быть использованы как параллельные, так и последовательные сумматоры. В том и другом случае схемы десятичных многоразрядных сумматоров выполняют функции, аналогичные функциям двоичных сумматоров в многоразрядных схемах. [59]
Однако электронный сумматор выполняет эти операции во много раз быстрее. Еще раз отметим, что в многоразрядных сумматорах полусумматоры используются только для сложения в разряде единиц; во всех других разрядах используются полные сумматоры. Рассмотренный нами 3-разрядный сумматор называется параллельным сумматором. [60]