Verzögerung der Baumaddierer Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Verzögerung des Baumaddierers = Ausbreitungsverzögerung+log2(Absolute Frequenz)*UND-ODER-Gate-Verzögerung+XOR-Verzögerung
ttree = tpg+log2(fabs)*Tao+Txor
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 5 Variablen
Verwendete Funktionen
log2 - Der binäre Logarithmus (oder Logarithmus zur Basis 2) ist die Potenz, mit der die Zahl 2 potenziert werden muss, um den Wert n zu erhalten., log2(Number)
Verwendete Variablen
Verzögerung des Baumaddierers - (Gemessen in Zweite) - Die Baumaddiererverzögerung ist die Verzögerung in der Schaltung und wird mit T bezeichnet
Ausbreitungsverzögerung - (Gemessen in Zweite) - Die Ausbreitungsverzögerung bezieht sich typischerweise auf die Anstiegszeit oder Abfallzeit in Logikgattern. Dies ist die Zeit, die ein Logikgatter benötigt, um seinen Ausgangszustand basierend auf einer Änderung des Eingangszustands zu ändern.
Absolute Frequenz - (Gemessen in Hertz) - Die absolute Häufigkeit ist die Häufigkeit des Vorkommens eines bestimmten Datenpunkts in einem Datensatz. Es stellt die tatsächliche Anzahl oder Gesamtzahl dar, wie oft ein bestimmter Wert in den Daten vorkommt.
UND-ODER-Gate-Verzögerung - (Gemessen in Zweite) - Die Verzögerung des UND-ODER-Gatters in der grauen Zelle ist definiert als die Verzögerung der Rechenzeit im UND/ODER-Gatter, wenn die Logik durch dieses hindurchgeleitet wird.
XOR-Verzögerung - (Gemessen in Zweite) - Die XOR-Verzögerung ist die Ausbreitungsverzögerung des XOR-Gatters.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Ausbreitungsverzögerung: 8.01 Nanosekunde --> 8.01E-09 Zweite (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Absolute Frequenz: 10 Hertz --> 10 Hertz Keine Konvertierung erforderlich
UND-ODER-Gate-Verzögerung: 2.05 Nanosekunde --> 2.05E-09 Zweite (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
XOR-Verzögerung: 1.49 Nanosekunde --> 1.49E-09 Zweite (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ttree = tpg+log2(fabs)*Tao+Txor --> 8.01E-09+log2(10)*2.05E-09+1.49E-09
Auswerten ... ...
ttree = 1.63099525945191E-08
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1.63099525945191E-08 Zweite -->16.3099525945191 Nanosekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
16.3099525945191 16.30995 Nanosekunde <-- Verzögerung des Baumaddierers
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

Array-Datenpfad-Subsystem Taschenrechner

'XOR'-Verzögerung
​ LaTeX ​ Gehen XOR-Verzögerung = Ripple-Zeit-(Ausbreitungsverzögerung+(Gates auf kritischem Weg-1)*UND-ODER-Gate-Verzögerung)
Kritische Pfadverzögerung des Carry-Ripple-Addierers
​ LaTeX ​ Gehen Ripple-Zeit = Ausbreitungsverzögerung+(Gates auf kritischem Weg-1)*UND-ODER-Gate-Verzögerung+XOR-Verzögerung
Erdkapazität
​ LaTeX ​ Gehen Erdkapazität = ((Angreiferspannung*Angrenzende Kapazität)/Opferspannung)-Angrenzende Kapazität
N-Bit Carry-Skip-Addierer
​ LaTeX ​ Gehen N-Bit-Carry-Skip-Addierer = N-Eingang UND Tor*K-Eingang UND Tor

Verzögerung der Baumaddierer Formel

​LaTeX ​Gehen
Verzögerung des Baumaddierers = Ausbreitungsverzögerung+log2(Absolute Frequenz)*UND-ODER-Gate-Verzögerung+XOR-Verzögerung
ttree = tpg+log2(fabs)*Tao+Txor

Was sind Baumottern?

Für breite Addierer (ungefähr N > 16 Bit) wird die Verzögerung von Addierern mit Carry-Lookahead (oder Carry-Skip oder Carry-Select) von der Verzögerung dominiert, mit der der Übertrag durch die Lookahead-Stufen geleitet wird. Diese Verzögerung kann reduziert werden, indem über die Lookahead-Blöcke hinweg nach vorne geschaut wird. Im Allgemeinen können Sie einen mehrstufigen Baum aus Look-Ahead-Strukturen erstellen, um eine Verzögerung zu erreichen, die mit log N wächst. Solche Addierer werden unterschiedlich als Baumaddierer, logarithmische Addierer, Multilevel-Lookahead-Addierer, Parallelpräfix-Addierer oder einfach Lookahead-Addierer bezeichnet .

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