キャリーアヘッドを使用する加算器の目的は、キャリー信号の送信を高速化することです。キャリー ヘッドはハイ キャリーとロー キャリーによって同時に生成されるキャリーです。キャリー ヘッド加算器では、各レベルのキャリーは互いに独立して生成され、入力データ A、B、および C_in にのみ関連します。 、レベル間のキャリー カスケードが伝播されて が除去されるため、キャリーによって生じる遅延が減少し、キャリー信号の送信が高速化されます。
先読みキャリーを使用する加算器の目的は、「キャリー信号の送信を高速化する」ことです。
キャリー チェーンは、キャリーを伝達する論理回路です。先読みキャリーとは、上位キャリーと下位キャリーが同時に発生するキャリーである。ルックアヘッド キャリーには 2 つのタイプがあり、1 つはグループ内パラレルおよびグループ間シリアル キャリー チェーン、もう 1 つはグループ内パラレルおよびグループ間パラレル キャリー チェーン (パラレル キャリーとも呼ばれます) です。
キャリーアヘッド加算器。各レベルのキャリーは互いに独立して生成され、入力データ A、B、および C_in にのみ関連します。レベル間のキャリー カスケードが削除されるため、キャリーは次のようになります。その結果生じる遅延。各式は 3 段の遅延のみの回路に対応しており、最初の遅延はキャリー生成信号とキャリー転送信号に対応し、最後の 2 段の遅延は上記の積の和に対応します。この桁上げメソッドによって実装された加算器は、桁上げ先読み加算器と呼ばれます。各キャリーが並列に生成されるため、並列キャリー加算器となります。
桁上げ加算器は、進行波桁上げ加算器の桁上げ遅延を回避し、速度を向上させます。桁上げ部分は増加しますが、桁上げ選択型加算器よりも消費するリソースは少なくなります。基本単位回路とその組み合わせ方式と構造の設計を最適化することにより、リソース (面積) 占有のさらなる削減、高速化、消費電力の削減が可能となり、最適化された基本単位回路とその組み合わせ方式を決定することは、CLA の構造設計を最適化するための基礎となります。
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