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FPGA를 이용한 디지털 시스템 설계(인하대) Booth algorithm, 16bit multiplier (problem 4-21, 4-22 중간고사 코딩) 보고서

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최초등록일 2014.11.27 최종저작일 2014.10
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FPGA를 이용한 디지털 시스템 설계(인하대) Booth algorithm, 16bit multiplier (problem 4-21, 4-22 중간고사 코딩) 보고서
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    소개

    인하대 FPGA를 이용한 디지털 시스템 설계 중간고사 코딩 결과 REPORT입니다.
    주석 상세히 적었으며, 50점 만점에 49점을 맞은 자료입니다.
    실습에 많은 참고되셨으면 합니다.

    목차

    1 - 1. 문제목표
    1 - 2. 문제접근방법
    1 - 3. 실험과정 및 소스코드.
    1 - 4. 시뮬레이션 결과

    2 - 1. 문제목표
    2 - 2. 접근방법
    2 - 3. 실험과정 및 소스코드.
    2 - 4. 시뮬레이션 결과

    본문내용

    1 - 1. 문제목표
    Problems 4-21의 목표는 Booth Algorithm을 베릴로그를 이용하여 설계하고 시뮬레이션을 통해 동작을 확인하는 것이다.
    1 - 2. 문제접근방법
    Problem 4.21의 Booth algorithm설계는 처음부터 문제에 주어진 예문을 토대로 접근하였다.
    문제에 나온 Algorithm과정을 베릴로그로 그대로 구현하기 위해 노력하였다. 자세한 코드의 설명은 실험과정에서 언급한다.
    1 - 3. 실험과정 및 소스코드.
    우리가 설계하고자 하는 것은 8bit Booth algorithm multiplier이다.
    8비트의 수를 곱하는 것이므로 승수 Mplier와 피승수 Mcand를 8비트로 선언한다. 8비트의 두 수를 곱하게 되면 결과는 15비트가 나오므로 곱의 결과 Product는 15비트로 선언한다.

    <중 략>

    // 5개의 상태 parameter로 지정
    // 현재상태와 차기상태
    // count 횟수 (15까지 증가)
    // 승수와 피승수의 부호
    // count가 15면 계산 멈추는 입력
    // 두 수의 부호 비교
    // 최하위 비트
    // 두수의 부호가 다르면 1, 같으면 0을 출력한다.
    // 피승수의 부호가 1이면 2의 보수를 취하고 0이면 그대로

    // k는 count가 15일 때 1이 된다.

    // 초기값 설정
    // St 신호가 1일 때
    // Load신호 활성화.
    // 승수의 부호가 1이면
    // Cm1신호 활성화.
    // k = 1이 되면 계산과정을 멈추고 S3로 넘어간다.
    // M = 1이면
    // AdSh신호와 CE신호 활성화
    // M = 0이면
    // Sh신호와 CE신호 활성화
    // Pneg 신호가 1이면
    // Cm2신호 활성화
    // Load신호 동작 설명
    // AdSh신호 동작 설명
    // Sh신호 동작 설명

    참고자료

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