计算机组成原理logisim运算器实验

这篇博客探讨了不同位宽的加法器设计,包括8位可控加减法器、4位先行进位CLA182和16位及32位快速加法器。此外,还详细介绍了5位无符号和6位有符号乘法器的实现,以及乘法流水线和单位乘法器的设计。文章深入讨论了算术逻辑运算单元在这些计算中的核心作用。

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8位可控加减法器
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4位先行进位CLA182
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4位快速加法器设计
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16位快速加法器设计
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32位快速加法器
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5位无符号阵列乘法器设计
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6位有符号补码阵列乘法器
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乘法流水线设计
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源码一位乘法器
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补码一位乘法器
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算术逻辑运算单元
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华中科技大学计算机组成原理实验实验报告及alu源文件 1 实验目的  熟悉Logisim软件平台;  掌握运算器基本工作原理;  掌握运算溢出检测的原理和实现方法;  理解有符号数和无符号数运算的区别;  理解基于补码的加/减运算实现原理; 2 实验环境 Logisim是一款数字电路模拟的教育软件,每一用户都可以通过它来学习如何创建逻辑电路,方便简单。 它是一款基于Java的应用程序,可运行在任何支持JAVA环境的平台,方便学生来学习设计和模仿数字逻辑电路。Logisim中的主要组成部分之一就在于设计并以图示来显示CPU。当然Logisim中还有其他多种组合分析模型来对你进行帮助,如转换电路,表达式,布尔型和真值表等等。同时还可以重新利用小规模的电路来作为大型电路的一部分。 3 实验内容 3.1 Logism实验  学习使用Logism工具栏上的功能  学会使用子电路,并能将子电路放到main电路中使用  学会使用分线器,理解线宽的概念  学会使用隧道,学习使用探测器,了解logisim数据监测方法。 3.2 运算器封装实验  利用logisim平台中现有运算部件构建一个32运算器,可支持算数加、减、乘、除,逻辑与、或、非、异或运算、逻辑左移、逻辑右移,算术右移运算,支持常用程序状态标志(有符号溢出OF、无符号溢出CF,结果相等Equal),运算器功能以及输入输出引脚见下表,在主电路中详细测试自己封装的运算器
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