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一种高速加法器—前置进位加法器研究与设计

摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第11-13页
    1.1 本论文的背景和意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
    1.3 本论文的主要研究方法第12页
    1.4 本论文的主要内容与结构安排第12-13页
第2章 加法器的工作原理第13-27页
    2.1 传统加法运算以及加法器第13-21页
        2.1.1 一位加法运算—半加器和全加器第13-15页
        2.1.2 传统行波进位加法器第15-16页
        2.1.3 曼彻斯特(Manchester)进位链加法器第16-17页
        2.1.4 进位旁路加法器(Carry-Bypass Adder)第17-18页
        2.1.5 线性进位选择加法器(Linear Carry-Select Adder)第18-19页
        2.1.6 PG行波进位加法器第19-20页
        2.1.7 超前进位加法器(Carry-lookahead Adder)第20-21页
        2.1.8 对数超前进位加法器第21页
    2.2 前置进位加法器第21-24页
        2.2.1 32位Kogge-Stone进位树第22页
        2.2.2 32位Han-Carlson进位树第22-23页
        2.2.3 32位Brent-Kung进位树第23-24页
    2.3 加法器的时钟设计第24-27页
        2.3.1 多米诺逻辑第24页
        2.3.2 时钟延时的多米诺电路时序控制第24-25页
        2.3.3 双轨多米诺逻辑第25-26页
        2.3.4 自定时时钟第26-27页
第3章 32位前置进位加法器的电路设计第27-89页
    3.1 前后端寄存器设计第27-32页
        3.1.1 基于灵敏放大器的正沿触发寄存器第27-29页
        3.1.2 32位前置进位加法器前端输入寄存器总电路设计第29-31页
        3.1.3 32位前置进位加法器后端输出寄存器总电路设计第31-32页
    3.2 前置进位信号产生电路第32-39页
        3.2.1 前置进位生成信号(Gi)电路设计与仿真第32-34页
        3.2.2 前置进位消除信号(Ki)电路设计与仿真第34-35页
        3.2.3 前置进位传播信号(Pi)电路设计与仿真第35-36页
        3.2.4 前置进位信号产生电路设计与仿真第36-38页
        3.2.5 32位前置进位加法器进位信号产生总电路设计第38-39页
    3.3 进位树(点操作)单元第39-45页
        3.3.1 块前置进位生成信号(Gmn)电路设计与仿真第39-41页
        3.3.2 块前置进位消除信号(Kmn)电路设计与仿真第41-42页
        3.3.3 块前置进位传播信号(Pmn)电路设计与仿真第42-43页
        3.3.4 进位树(点操作)单元电路设计与仿真第43-45页
    3.4 求和逻辑电路第45-48页
        3.4.1 一位求和逻辑电路设计与仿真第45-46页
        3.4.2 32位前置进位加法器求和总电路设计第46-48页
    3.5 进位树的设计第48-57页
        3.5.1 Kogge-Stone树的设计第48-51页
        3.5.2 Han-Calson树的设计第51-54页
        3.5.3 Brent-Kung树的设计第54-57页
    3.6 加法器的整体电路设计第57-89页
        3.6.1 32位Kogge-Stone前置进位加法器的设计第57-67页
        3.6.2 32位Han-Calson前置进位加法器的设计第67-76页
        3.6.3 32位Brent-Kung前置进位加法器的设计第76-85页
        3.6.4 32位行波进位加法器设计与仿真第85-87页
        3.6.5 三种前置进位加法器的比较第87-89页
结论第89-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-93页
附录 设计库文件第93-95页
    附表1 Cadence设计库图第93-94页
    附表2 设计库中CELL—NAME中英文对照表第94-95页
    附表3 设计库文件列表第95页

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