>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و بررسی یک جمع‌کننده با مسیر فرعی رقم نقلی در فناوری آتوماتای کوانتومی سلولی  
   
نویسنده شاطر مفیدی محسن ,فقیه میرزایی رضا
منبع مهندسي برق دانشگاه تبريز - 1399 - دوره : 50 - شماره : 4 - صفحه:1673 -1682
چکیده    جمع‌کننده‌ها از پرکاربردترین مدارهای داخل ریزپردازنده‌ها هستند. از آن‌ها می‌توان برای طراحی سایر عملگرهای حسابی نیز استفاده کرد. این مدارها معمولاً با فناوری cmos ساخته می‌شوند، که در مقیاس نانو با مشکلاتی ازجمله کاهش کنترل‌پذیری گیت و نشت زیاد جریان مواجه هستند. فناوری آتوماتای کوانتومی سلولی یکی از گزینه‌های مطرح برای پیاده‌سازی نسل آینده مدارهای الکترونیک دیجیتال است. در این مقاله، یک جمع‌کننده با مسیر فرعی رقم نقلی برای اولین بار با استفاده از این فناوری نوظهور ارائه می‌گردد. تا آنجا که بررسی شده است، تا اکنون جمع‌کننده با مسیر فرعی رقم نقلی با فناوری آتوماتای کوانتومی سلولی طراحی نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است. جمع‌کننده با مسیر فرعی رقم نقلی سرعت بیشتری نسبت به جمع‌کننده مواج دارد. نتایج شبیه‌سازی نشان از برتری عملکرد طرح پیشنهادی نسبت به جمع‌کننده‌های مواج و با پیش‌بینی رقم نقلی که در سال‌های اخیر ارائه شده‌اند، دارد؛ به‌طوری‌که حتی در بدترین سناریو نیز حداقل 3 کلاک qca جواب جمع را سریع‌تر آماده می‌کند. به‌علاوه، جمع‌کننده پیشنهادی در فناوری آتوماتای کوانتومی سلولی در عوامل سرعت و توان مصرفی نسبت به معادل cmos برتری قابل‌ملاحظه‌ای دارد.
کلیدواژه جمع‌کننده، جمع‌کننده با مسیر فرعی رقم نقلی، نانوالکترونیک، آتوماتای کوانتومی سلولی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, گروه مهندسی کامپیوتر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس, گروه مهندسی کامپیوتر, ایران
پست الکترونیکی r.f.mirzaee@qodsiau.ac.ir
 
   Design and Evaluation of a Carry-Skip Adder in Quantum Cellular Automata Technology  
   
Authors Shater Mofidi M. ,Faghih Mirzaee R.
Abstract    Adders are among the most practical and useful circuits in microprocessors. They could also be used in other arithmetic operators. Traditionally, they are fabricated using CMOS technology. However, CMOS has faced some challenges in the nanoscale regime such as reduced gate controllability and high leakage currents. In contrast, Quantum Cellular Automata (QCA) is a promising alternative for the challenges of the next generation digital circuits. Based on QCA idea, in this paper a CarrySkip Adder (CSA) is designed, which as far as investigated, has not been previously presented in related works. As CSA adders are generally faster than ripple ones, our simulation results also confirm that the proposed CSA outperforms the stateoftheart ripple and carry lookahead adders and produces the result three QCA clock cycles faster even in the worstcase scenario. In addition, the proposed QCA adder outperforms its CMOS counterpart in terms of speed and power consumption.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved