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[디지털시스템실험(Verilog)] 32-bit Adder-Substracter 결과보고서

★ 타 레포트와 비교할 수 없는 최고 퀄리티의 레포트입니다 ★ 판매자는 고려대학교 공과대학 재학생입니다. 학과 평균평점 : 4.2 디지털시스템실험 성적 : A+ ▶ 제가 작성한 레포트의 특징 ◀ 1. 현재 저는 디지털시스템실험 과목 뿐만 아니라 물리실험, 화학실험, 전기회로실험, 전자회로실험 등 다분야에 걸친 실험 과목 레포트를 등록해 두었으며, 검증된 퀄리티로 많은 분들이 찾아 주시고 있습니다. 모교분들은 물론이고 다른 학교 분들께도 최고의 자료가 될 것입니다. 2. 위에서 말한 실험 과목 성적은 모두 A+ 입니다. 레포트의 정석을 보여드립니다. 꼼꼼한 내용 요약과 사진 첨부, 엑셀을 이용한 그래프 및 도표 작성 등 활용할 수 있는 모든 것을 사용하여 정성을 다해 작성한 100% 자가작성 레포트입니다. 3. 판매등록 외에는 어떠한 경로로도 공유하지 않았습니다. 다른 경로의 소스 유출 위험은 거의 없다고 보시면 됩니다. 4. 실험 레포트에는 감상같은 것이 들어가면 안되는 것 알고 계시죠? 맞춤법 틀린 레포트 다운받으시고 한숨 쉬신 적 있으신가요? 이젠 그런 걱정은 No! 깔끔하게 잘 작성된 최적의 레포트를 저렴한 가격에 이용하세요. ▶ 모든 레포트는 객관적인 분류를 통해 가격을 차등 책정하여 판매하고 있습니다 ◀ - 디지털시스템실험 결과레포트 기준 - A+등급 : 모든 Verilog 소스코드 첨부, 시뮬레이션 결과화면 첨부, 코드 완벽 해석 (가격 2000원) A등급 : 모든 Verilog 소스코드 첨부, 시뮬레이션 결과화면 첨부, 코드 간략 해석 (가격 1700원) B등급 : Verilog 소스코드 첨부가 필요하지 않을 정도로 간단한 실험이거나 코드가 짧을 경우, 실험에 대한 완벽 해석은 기본 포함 (가격 1500원) 이 레포트의 등급은 ■A+등급■ 입니다.
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한컴오피스
최초등록일 2011.10.05 최종저작일 2011.10
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[디지털시스템실험(Verilog)] 32-bit Adder-Substracter 결과보고서
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    소개

    ★ 타 레포트와 비교할 수 없는 최고 퀄리티의 레포트입니다 ★

    판매자는 고려대학교 공과대학 재학생입니다.

    학과 평균평점 : 4.2
    디지털시스템실험 성적 : A+

    ▶ 제가 작성한 레포트의 특징 ◀
    1. 현재 저는 디지털시스템실험 과목 뿐만 아니라 물리실험, 화학실험, 전기회로실험, 전자회로실험 등 다분야에 걸친 실험 과목 레포트를 등록해 두었으며, 검증된 퀄리티로 많은 분들이 찾아 주시고 있습니다. 모교분들은 물론이고 다른 학교 분들께도 최고의 자료가 될 것입니다.

    2. 위에서 말한 실험 과목 성적은 모두 A+ 입니다. 레포트의 정석을 보여드립니다. 꼼꼼한 내용 요약과 사진 첨부, 엑셀을 이용한 그래프 및 도표 작성 등 활용할 수 있는 모든 것을 사용하여 정성을 다해 작성한 100% 자가작성 레포트입니다.

    3. 판매등록 외에는 어떠한 경로로도 공유하지 않았습니다. 다른 경로의 소스 유출 위험은 거의 없다고 보시면 됩니다.

    4. 실험 레포트에는 감상같은 것이 들어가면 안되는 것 알고 계시죠? 맞춤법 틀린 레포트 다운받으시고 한숨 쉬신 적 있으신가요? 이젠 그런 걱정은 No! 깔끔하게 잘 작성된 최적의 레포트를 저렴한 가격에 이용하세요.

    ▶ 모든 레포트는 객관적인 분류를 통해 가격을 차등 책정하여 판매하고 있습니다 ◀
    - 디지털시스템실험 결과레포트 기준 -
    A+등급 : 모든 Verilog 소스코드 첨부, 시뮬레이션 결과화면 첨부, 코드 완벽 해석 (가격 2000원)
    A등급 : 모든 Verilog 소스코드 첨부, 시뮬레이션 결과화면 첨부, 코드 간략 해석 (가격 1700원)
    B등급 : Verilog 소스코드 첨부가 필요하지 않을 정도로 간단한 실험이거나 코드가 짧을 경우, 실험에 대한 완벽 해석은 기본 포함 (가격 1500원)

    이 레포트의 등급은 ■A+등급■ 입니다.

    목차

    ① 32-bit 2`s Complement Unit의 시뮬레이션 결과
    ② 32-bit Subtracter의 시뮬레이션 결과
    ③ 32-bit Adder-Subtracter의 시뮬레이션 결과
    ④ 32-bit Carry Select Adder의 시뮬레이션 결과

    ① 32-bit 2`s Complement Unit의 설계
    ② 32-bit Subtracter의 설계
    ③ 32-bit Adder-Subtracter의 설계
    ④ 32-bit Carry Select Adder의 설계

    본문내용

    코딩 소스는 왼쪽과 같다.
    입력되는 input값은 A 하나이다.
    A의 각 bit들은 not게이트를 통과하여 wire P로 빠져나오는데, 이 `wire P`로 나온 값은 `input A의 1의 보수`이고, 여기에 1을 더해주어야만 2의 보수가 된다.
    이를 위해 B의 값을 1로 선언하고, 각 half adder input값 중 하나는 각 `wire P`의 값으로, 다른 하나는 B(=1)로 시작되는 각 bits의 carry값(=W[30:0])으로 설정하였다.
    32 bits의 half adder를 통해 `input A의 1의 보수 + 1` 의 연산이 수행되며, 이로써 output인 Sum은 A의 2의 보수가 된다. 시뮬레이션 결과는 첫 페이지에 나타내었다.

    16 bits의 MUX `m0`는, `wire C`의 값을 판별하여 알맞은 output Sum의 상위 16bits를 결정한다.
    C = 0인 경우, `wire P`의 값이 output Sum의 상위 16bits가 되고,
    C = 1인 경우, `wire Q`의 값이 output Sum의 상위 16bits가 된다.
    MUX `m1`은, `wire C`의 값을 판별하여 알맞은 전체 연산의 carry out을 결정한다.
    C = 0인 경우, `Z[0]`의 값이 output Cout이 되고,
    C = 1인 경우, `Z[1]`의 값이 output Cout이 된다.

    ...

    참고자료

    · 없음
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      지식판매자의 이 자료는 과제를 작성하는 데 필요한 정보를 완벽하게 충족시켜주었습니다. 덕분에 과제 제출 기한을 맞출 수 있어 정말 감사했습니다.
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