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디지털논리회로 나눗셈기 설계 보고서

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최초등록일 2023.05.18 최종저작일 2020.12
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디지털논리회로 나눗셈기 설계 보고서
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    목차

    1. 알고리즘 분석
    2. 시스템 블록 설계
    3. ASMD Chart
    4. 제어기 설계
    5. 데이터패스 설계

    본문내용

    1. 알고리즘 분석
    1-1) 나눗셈기 알고리즘 상세분석 및 레지스터 구성
    나눗셈기 알고리즘 상세분석에 있어 먼저, binary 분할을 위한 종이-연필의 접근방법이 첫 번째이다. 임의의 숫자를 만드는 것이 아닌 데이터를 보내주는 쪽을 기반으로 하여금 이진법 11000101 (8-bit) 와 1010 (4-bit)의 나눔으로써 다음 그림과 같음을 알 수 있다.
    위와 같은 접근법으로 나눗셈기를 보았을 때, 나누기 알고리즘은 적절한 피제수 비트에서 제수 (1 or 0 곱하기)를 반복적으로 뺍니다. 따라서 뺄셈과 시프트 연산은 나누기 알고리즘을 구현하는 두 가지 기본 연산입니다.
    그리고, 각 뺄셈 후에 제수 (1 or 0을 곱한 값)는 피제수를 기준으로 오른쪽으로 1 비트 이동합니다. 회로 구현의 경우 제수를 오른쪽으로 이동하는 대신 피제수를 왼쪽으로 이동합니다 (후자에 더 많은 레지스터가 필요한지 확인하게끔) 이걸 토대로 블록 다이어 그램은 다음과 같다.
    또, 나눗셈기의 알고리즘을 하면서 마지막 뺄셈에는 피제수 LSB > 제수 LSB이여야 한다는 것이 필요하다. 이것을 “오버플로 방지”라 부른다.
    결국 우리는 위와 같은 가정들을 만족하면서 나눗셈기를 설계를 하여야한다. 그러기 위해 결과적으로 다음과 같음을 보인다.

    나눗셈기 알고리즘에 맞게 설계하기위해서는 다음 그림2를 사용하여 다음과 같이 작업한다.
    1. 피제수 제수를 각각 Z와 D 레지스터에 load 한다. 또한, 반복 카운터 값을 0으로 설정
    3. Z 레지스터를 왼쪽으로 1 비트 이동하고 시프트 연산은 Z 레지스터의 LSB를 비운다. 그럴 때 비운 메모리 위치는 다음단계에서 얻은 몫을 저장하는데 사용
    5.카운트 값을 1씩 늘린다. 카운터가 4이면 알고리즘 종료 아닐 경우 3단계로 다시 이동한다.
    이처럼, 나눗셈기 알고리즘의 이론적 내용을 보았을 때, 다음과 같이 레지스터 구성을 할 수 있다,

    참고자료

    · 없음
  • AI와 토픽 톺아보기

    • 1. 나눗셈기 알고리즘
      나눗셈기 알고리즘은 디지털 시스템 설계에서 매우 중요한 부분입니다. 이는 정확한 계산을 위해 필수적이며, 다양한 응용 분야에서 활용됩니다. 나눗셈기 알고리즘은 일반적으로 반복적인 감산 과정을 통해 구현되며, 이를 통해 효율적이고 정확한 나눗셈 연산을 수행할 수 있습니다. 이 알고리즘의 구현은 복잡할 수 있지만, 적절한 설계와 최적화를 통해 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다. 따라서 나눗셈기 알고리즘에 대한 깊이 있는 이해와 효율적인 구현은 디지털 시스템 설계에서 매우 중요한 부분이라고 할 수 있습니다.
    • 2. 시스템 블록 설계
      시스템 블록 설계는 복잡한 디지털 시스템을 효과적으로 구현하기 위한 핵심 기술입니다. 이를 통해 시스템을 기능적으로 분할하고, 각 블록의 역할과 상호작용을 명확히 정의할 수 있습니다. 이는 설계 과정을 체계화하고, 디버깅과 테스팅을 용이하게 합니다. 또한 블록 단위로 모듈화된 설계는 재사용성과 확장성을 높일 수 있습니다. 시스템 블록 설계에는 다양한 기법과 도구가 활용되며, 이를 효과적으로 활용하는 것이 중요합니다. 특히 복잡한 시스템에서는 계층적 설계 기법을 통해 설계 복잡도를 관리할 수 있습니다. 따라서 시스템 블록 설계는 디지털 시스템 설계의 핵심 기술이라고 할 수 있습니다.
    • 3. ASMD 차트
      ASMD(Add, Subtract, Multiply, Divide) 차트는 디지털 시스템 설계에서 매우 유용한 도구입니다. 이 차트를 통해 산술 연산 과정을 시각적으로 표현할 수 있어, 설계 과정에서 발생할 수 있는 오류를 쉽게 식별할 수 있습니다. 또한 ASMD 차트는 연산 과정의 순서와 타이밍을 명확히 보여주므로, 효율적인 데이터패스 설계에 활용할 수 있습니다. 특히 복잡한 연산이 포함된 시스템에서 ASMD 차트는 매우 유용합니다. 이를 통해 연산 과정을 체계적으로 분석하고, 최적화된 설계를 도출할 수 있습니다. 따라서 ASMD 차트는 디지털 시스템 설계에서 필수적인 도구라고 할 수 있습니다.
    • 4. 제어기 설계
      제어기 설계는 디지털 시스템의 핵심 부분으로, 시스템의 동작을 효과적으로 제어하고 관리하는 역할을 합니다. 제어기 설계에는 다양한 기법과 알고리즘이 활용되며, 이를 통해 시스템의 성능, 안정성, 신뢰성 등을 향상시킬 수 있습니다. 특히 복잡한 시스템에서는 계층적 제어 구조를 활용하여 설계 복잡도를 관리할 수 있습니다. 또한 제어기 설계 시 하드웨어와 소프트웨어의 통합적인 접근이 필요합니다. 이를 통해 시스템의 전체적인 최적화를 달성할 수 있습니다. 제어기 설계는 디지털 시스템 설계의 핵심 기술이며, 이에 대한 깊이 있는 이해와 숙련도가 요구됩니다.
    • 5. 데이터패스 설계
      데이터패스 설계는 디지털 시스템에서 데이터의 흐름을 효과적으로 관리하고 최적화하는 핵심 기술입니다. 데이터패스는 산술 논리 장치, 레지스터, 메모리 등의 구성 요소로 이루어지며, 이들 간의 상호작용을 통해 시스템의 기능을 구현합니다. 데이터패스 설계 시 성능, 면적, 전력 소모 등의 다양한 요소를 고려해야 하며, 이를 위해 파이프라이닝, 병렬 처리, 메모리 계층 구조 등의 기법을 활용할 수 있습니다. 또한 제어기와의 통합적인 설계가 필요하며, 이를 통해 시스템 전체의 최적화를 달성할 수 있습니다. 데이터패스 설계는 디지털 시스템 설계의 핵심 기술이며, 이에 대한 깊이 있는 이해와 숙련도가 요구됩니다.
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      이 문서는 나눗셈 알고리즘을 상세히 분석하고, 이를 바탕으로 RTL 레벨에서의 하드웨어 구현 방법을 체계적으로 설명하고 있습니다.
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