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ALU는 입력된 연산자와, 현재 더해지고 있는 연산자, 누산기에 저장된 결과,
그리고 시프트된 결과들을 저장하기 위한 공간을 가지고 있다. ALU 내의 비트의 흐름과,
그 안에서 수행된 연산들은 게이트 회로에 의해 통제되는데, 게이트 회로는
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연산
음수는 2의 보수로 표현되어 있다고 가정
예) 1. ashr ( 2에 해당 )
2. ashl ( 2에 해당)
그림 1.10 오른쪽 산술 시프트
5. 산술 논리 시프트 장치(ALU)
산술 및 논리연산회로를 함께 구성한 회로이다.
(1) 블록도 (그림 1.11 ALU의 1단)
(2) 기능표
표 1.6 A
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회로의 간략화
D1
D2
C2
Y2
Y1
AND, OR, XOR, PASS가 가능한 연산회로
C1
● 모의 실험
De Morgan 제 1정리
회로 구성
결과 화면
De Morgan 제 2정리
회로 구성
결과 화면
■ 후 기
4장을 공부하면서 드모르간의 정리와 부울 대수의 법칙 그리고 카르노 맵에 대
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때문에 인텔에 비해서 뛰어난 성능을 가지고 있음에도 불구하고 많은 사용자를 확보하지 못하고 있다. 단지 고성능의 대용량 데이터 처리가 필요하고 소프트웨어 활용이 비교적 고정되어 있는 워크스테이션을 중심으로 해서 많이 사용되고
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ALU는 입력된 연산자와, 현재 더해지고 있는 연산자, 누산기에 저장된 결과, 그리고 시프트된 결과들을 저장하기 위한 공간을 가지고 있다. ALU 내의 비트의 흐름과, 그 안에서 수행된 연산들은 게이트 회로에 의해 통제되는데, 게이트 회로는
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