Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hardware reduction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The method for reduction of the number of programmable array logic macrocells in a microprogrammed Moore finite state machine circuit is proposed. It is based on representation of the state code as a concatenation of a code for the class of pseudoequivalent states and a code of states inside this class. Such an approach allows eliminating the dependence between states and microoperations. The special code converter is used for formation of microoperations. As a result, both circuits for generation of input memory functions and microoperations are optimized. An example of the proposed method application is given.
PL
Model skończonego automatu stanu typu Moore'a jest często stosowany w jednostkach sterujących [1]. Postęp w technologii półprzewodnikowej powoduje pojawienie się coraz bardziej złożonych układów cyfrowych, takich jak złożone programowalne układy cyfrowe, gdzie funkcje logiczne są implementowane przy użyciu programowalnych bloków logicznych (ang. Programmable Array Logic, PAL). Jedną z osobliwości PAL jest ograniczona ilość termów [6, 7]. Dla tego jest potrzebna minimalizacja realizowanych funkcji. Układ automatu Moore'a składa się z bloku funkcji wzbudzenia pamięci (BFWP) i bloku mikrooperacji (BMO) (rys. 1), które są implementowane przy użyciu makrokomórek PAL. Znane metody syntezy automatu Moore'a mogą optymalizować tylko jeden z bloków. W artykule proponowana jest metoda zorientowana na redukcję ilości makrokomórek PAL potrzebnych do implementacji skończonego automatu stanu typu Moore'a. Ta metoda bazuje na przedstawieniu kodu stanu jako konkatenacji kodu klasy stanów pseudo-równoważnych i kodu stanów wewnątrz tej klasy. Takie podejście pozwala usunąć zależność między stanami oraz mikrooperacjami. Dla formowania mikrooperacji został użyty specjalny przetwornik kodów (rys. 2). Zaproponowane podejście pozwala zoptymalizować blok wejściowych funkcji pamięci i blok mikrooperacji . Artykuł przedstawia także przykład zastosowania proponowanej metody.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.