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16-bit数的偶数奇偶校验
- 16-bit数的偶数奇偶校验及阶乘运算,用verilog写-16-bit number of even parity and factorial computation, written using Verilog
三种16位整数运算器的ALU设计方法
- 三种16位整数运算器的ALU设计方法,调用库函数74181(4位ALU),组成串行16位运算器。(用74181的正逻辑) B.调用库函数74181和74182,组成提前进位16位运算器。(用74181的正逻辑) 注意:调74181库设计,加进位是“0”有效,减借位是“1”有效,所以最高位进位或借位标志寄存器要统一调整到高有效 C.用always @,case方式描述16位运算器。,Three 16-bit integer arithmetic logic unit of the ALU
使用verilog hdl实现16位的cpu设计
- 实现16位的cpu设计 内容使用verilog hdl实现,具体的实现步骤方法,都已经写到文档里面去了!,To achieve 16-bit design of the contents of the cpu using verilog hdl achieve, the specific methods to achieve these steps have already been written inside the document went to!
16bit-CLA
- 16 bit carry look ahead adder verilog code
VHDL
- 支持十条指令的微处理器 包括add sub mov mvi jmp jz in out sti lda微指令 支持8个寄存器 16位数据总线 地址总线 -Supports 10 microprocessor instructions, including add sub mov mvi jmp jz in out sti lda microinstruction registers support 8 data bus 16-bit address bus
CPU
- 用VHDL编的简易16位和8位CPU,可完成加减乘法移位等功能,拥有源码和设计文档,资料齐全-Compiled with VHDL simple 16-bit and 8-bit CPU, to be completed by addition and subtraction multiplication shift functions, with source code and design documents, data and complete
cpu
- 给定指令系统的处理器设计,指令字长16位,包含10种操作-Given instruction processor design, 16-bit instruction word length, contains 10 kinds of operations
计算机设计与实践实验 16位cpu设计
- 计算机设计与实践实验 16位cpu设计 使用用VHDL语言 -16-bit cpu design with VHDL
16bitalu
- 16 bit alu using the vhdl it has 16 function perform by control unit with 4 control signal
verilog_risc
- RISC状态机由三个功能单元构成:处理器、控制器和存储器。 RISC状态机经优化可实现高效的流水线操作。 RISC 中的数据线为16位。 在数据存储器中的0到15的位置放置16个随机数,求16个数的和,放在数据存储器的16、17的位置,高位在前 对这16个数进行排序,从大到小放置在18到33的位置 求出前16个数的平均数,放在34的位置 基本指令有NOP, ADD, SUB, AND, RD, WR, BR,BC。 因为采用16位指令,有扩充的余地。-RISC
16bitCLA
- 基于Verilog HDL的16位超前进位加法器 分为3个功能子模块-Verilog HDL-based 16-bit CLA is divided into three functional sub-modules
cpu-16-vhdl
- 用vhdl语用实现简单的16位cpu功能-Pragmatic use vhdl simple function of 16-bit cpu
adder17
- 实现17位加法,利用一个16位超前进位加法器和一个一位全加器构成的一个有进位输入和进位输出的17加法器,并且16位加法器利用的使四位超前进位加法器构成。它在booth乘法器设计中经常用到。可以使初学者对模块的调用了解更加透彻。-Adder 17 to achieve the use of a 16-bit CLA, and a one-bit full adder composed of a binary input and binary output of the adder 17, and
ADDER
- simple 16-bit CSA Adder
16_bit
- 采用boot算法的16位乘法器,速度较快,可以试下哈-Boot algorithm using 16-bit multiplier, faster, you can try under the Kazakhstan
cpu16
- 实现一个16位CPU。该CPU使用精减指令集,是一个五段流水线的结构。包括取指令(IF)、读寄存器(RD)、运算器(ALU)、内存读写(MEM)和写回(WB)。-The realization of a 16-bit CPU. Streamline the use of the CPU instruction set is a structure of five lines. Including fetch (IF), register read (RD), arithmetic logic u
adder
- 8位cla,采用for结构,可以扩张成32位或者16位-8 cla, used for the structure, you can expand into a 32-bit or 16-bit
16-bit_cpu_design
- 详细介绍了如何设计一个简单的16位cpu.其中包含了从最基础的指令系统开始到最复杂的cu控制器的设计思路,方案.最后还介绍了一些有关vhdl语言的用法,并给出了具体的cpu部件的vhdl代码,从而帮助大家更为深刻的学习如何设计一个简单的cpu-Described in detail how to design a simple 16-bit cpu. Which contains the most basic instruction from the beginning to the most
16-bit-adder
- 这是关于16位加法器的实现代码及仿真图形的压缩文档-This is about 16-bit adder implementation code and simulation graphics archive
16 bit signed number multiplier
- 16位有符号数乘法器,使用Booth编码和华莱士树,提供程序源文件和测试文件(The 16 bit signed multiplier uses Booth encoding and Wallace tree to provide source files and test files.)