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Logisim全加器与全减器电路

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简介:
本项目通过Logisim电子设计软件构建了全加器和全减器电路。详解其工作原理,并进行仿真测试验证正确性。适合初学者学习数字逻辑电路设计。 计算机组成原理实验作业要求控制电路进行一位的全加或全减运算(0表示加法,1表示减法)。

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客服
客服
  • Logisim
    优质
    本项目通过Logisim电子设计软件构建了全加器和全减器电路。详解其工作原理,并进行仿真测试验证正确性。适合初学者学习数字逻辑电路设计。 计算机组成原理实验作业要求控制电路进行一位的全加或全减运算(0表示加法,1表示减法)。
  • Multisim设计
    优质
    本项目专注于使用Multisim软件进行全加器电路的设计与仿真,旨在探讨和优化数字逻辑电路的基本构建模块。 基于Multisim设计了一个全减器电路,该电路的输入包括两个1位二进制数及来自于低位的一个借位信号,输出则为本位差值以及向高位传递的借位信号。
  • FPGA
    优质
    本项目设计并实现了一个基于FPGA技术的全加器电路,能够完成二进制数相加运算,是数字逻辑设计中的基础模块。 用FPGA实现的一个全加器,充分应用了assign语句,并已测试通过。
  • Verilog 选择代码
    优质
    本项目包含使用Verilog编写的全加减器和多路选择器代码。通过这些基本模块的设计与实现,展示了数字逻辑电路中的核心运算功能及数据选择机制。 Verilog全加减器选择器代码通过编译。
  • 一个四位和四位的设计(使用Logisim).zip
    优质
    本项目包含了一个四位全加法器及四位加减法器的设计与实现,采用电子设计自动化工具Logisim进行电路模拟。提供了数字逻辑设计的基础实践机会。 在Logisim设计一个使用4个全加器(FA)构成的四位加减法器:可以在引脚上输出结果,并显示在LED上。输入通过手动设置引脚来实现。
  • 八位
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    八位全加器电路是一种能够同时处理两个8比特数字相加运算,并考虑来自低位的进位信号,输出求和结果以及向高位的进位信号的硬件逻辑电路。 八位加法器可以用VHDL描述实现。通过将8个全加器串联起来可以组成一个八位加法器。
  • 16位
    优质
    简介:16位全加器电路是一种能够同时对两个16位二进制数进行相加运算,并考虑来自低位的进位输入的硬件装置。它由16个单比特全加器级联而成,每个全加器负责处理对应位置上的数值和从前面来的进位信号,最终输出该位的求和结果及向高位传递的进位信息。此电路广泛应用于计算机与数字系统中进行高效运算。 设计16位全加器的思路是先从一位全加器开始设计,然后扩展到四位全加器,最后再进一步构建出完整的16位全加器。
  • 关于的数字实验(华中科技大学)
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    本实验为华中科技大学课程设计的一部分,旨在通过构建和测试全加器与全减器来加深学生对组合逻辑电路的理解。参与者将掌握基本的Verilog编程技巧,并使用FPGA进行硬件验证。 本段落是一份数字电路与逻辑设计专业班级的课程实验报告,内容涉及全加/全减器的设计实现实验。该实验旨在帮助学生掌握组合逻辑电路的功能测试,并验证半加器和全加器的逻辑功能,同时学习二进制数运算规律。在此次实验中使用了包括一片二输入四“与非”门及一位全加全减器在内的仪器和组件。报告由华中科技大学计算机科学与技术学院的学生王宸敏完成,指导教师为唐九飞教授。
  • 数字 详解
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    本课程详细讲解全加器在数字电路中的设计与应用,涵盖其原理、构造及优化方法,帮助学习者掌握基本逻辑运算单元的核心知识。 在进行二进制数相加时不考虑进位的规则称为半加法,并使用相应的电路设计——即半加器来实现这一过程;而当需要考虑到来自低位或向高位传递的进位时,这种运算方式则被称为全加法,所用到的是全加器。具体来说,一个典型的全加器具有三个输入端(An、Bn和Cn-1),其中Cn-1代表从下一位传来的进位信号;同时它还拥有两个输出端——即进位(Cn)与求和(Sn)的结果。 当处理多位二进制数的相加运算时,每一位都需要进行带进位的操作。因此,在这种情况下必须使用全加器,并且通过将低一位产生的进位直接连接到高一位作为输入的方式可以构建出一个完整的多比特加法电路结构。 以74LS283为例,这是一个能够处理四位二进制数的集成化全加器模块,其引脚配置如图所示(此处省略了具体图形描述)。此外值得注意的是,在某些特定情况下,全加器还可以被用于构建组合逻辑函数。如果某一个给定的逻辑功能的结果正好等于输入代码所代表数值加上某个固定常量或者同样一组变量重新编码后的值的话,则采用这样的结构通常能够获得更为简洁有效的电路设计方案。
  • Multisim仿真构建继
    优质
    本文章介绍了如何利用Multisim软件仿真设计继电器半加器与全加器电路,深入探讨了相关电子元件的工作原理及应用技巧。 随着晶体管和集成电路的迅速发展,芯片变得越来越小、功能越来越强大,从而极大地改变了人们的生活方式以及整个世界。然而,有多少人知道这一切背后的原理其实非常简单:只是基于0与1或者更通俗地说是开与关的概念。相比之下,虽然电磁继电器在现代电子技术中显得较为原始和朴素,但它却能以最直接的方式解释“电脑”的基本工作原理。