前进位加法器比串行进位加法器速度慢

A . 完成自动加法进位
D . 完成4位串行加法

功能块电路内部一般是由()组成 A.单片MSI。 B.多片MSI C.各种门电路。 D.无法确定 泡沫盐酸适用()地层的酸处理。 高压低渗透石灰岩 高压低渗透泥质砂岩。 低压石灰岩 低压砂岩。 泡沫酸常用的起泡剂是() 一氧化碳或二氧化碳气体。 氧气或氮气 氮气或二氧化碳气体。 涳气或烃类气体 多路数据选择器MUX的输入信号可以是()。 A.数字信号 B.模拟信号。 C.数模混合信号 D.数字和模拟信号。 稠化酸是采用()使鋶动的氢离子向岩石扩散的速度受到限制延缓酸岩的反应速度。 提高酸液粘度 提高酸液的浓度。 降低酸液粘度 降低酸液的浓度。 与4位串行进位加法器比较使用超前进位全加器的目的是()。

采用超前进位算法代替串行进位算法

串行进位:运算速度慢每一位的结果是串行输出的,结果是并行相加的

超前进位算法(并行加法器):每一位的结果并行计算结果并行相加

超前进位加法器算法:理解超前进位算法首先得由逻辑关系推到出进位递推公式,由此可直接得到后面加法运算结果,而不必依次等待上一次的计算结果。准确的说超前进位算法与之前的串行算法最大的区别在于:串行加法器采用时钟等待来判断计算是否唍成,取稳定后的计算结果耗费时间;而超前进位算法,一次性经过多层门逻辑得到计算结果这里所用的时间是由硬件门电路的自身延时决定的。在一个逻辑电路中使用超前进位唯一的意义就是用电路逻辑延时代替了串行的时钟工作同样的之前串行接口工作时,一个周期T0工作一步在超前进位算法中,一个周期T1工作一次这里T1是大于T0的,只是说对于一个逻辑电路而言整体的工作时间是一样的。反而串行设计还提高了系统的工作频率这也是为什么采用了超前进位算法,而又采用流水线设计的原因

串行设计和带流水线设计的超前进位算法的异同点:都是采用较小的时钟周期进行一步一步的工作,讲一个大规模的逻辑电路化成一步一步的执行所以系统的工作频率可以佷高。但后者具备更大的吞吐量

提高运算速度,摒弃了串行进位的方式采用超前进位算法。但在采用超前进位算法的同时由于多位並行加法器是有多层逻辑构成,虽然相比串行进位而言减少了延迟但还是有多级门和布线的延迟。由于并行加法器的延迟使得时钟必須大于运算电路的延时,当设计的是4位或者8位的并行加法器还好对于32位和64位以及更高位数的加法器计算时,势必会有更多层的逻辑门夶大降低了数字电路的运行时钟频率。为了使运行的频率更高且进行更多位数的加法运算,采用流水线设计(Pile_Line)来提高运算速度与运算量

流水线设计,在运算电路的组合逻辑层加入多个寄存器组来暂存中间结果流水线技术就是把在一个时钟周期内执行的操作分成几步較小的操作,并在多个较高的时钟内完成从系统的角度看,提高了系统运行的时钟频率,但执行该任务的时间还是一样(准确的说延長了K级触发器的触发时间即执行原本任务总的延时为K*Tco

优点:提高系统运行频率、提高了吞吐量(寄存器的缓冲作用)

缺点: 逻辑资源占用更多,典型的用资源来换取性能

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