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#論理回路学_回路素子編 24 #HA(#半加算器)を2コと #OR を1コだけで #FA(#全加算器)が作れる 良いですね。 全加算器を半加算器とORだけで作れちゃう人って,素敵な人ですよね。 pic.twitter.com/06qTXkj3oi

ITエンジニア見習いたん (プログラミング・コーディング、情報システム開発などの学術たん)@i_t_tan

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#論理回路学_回路素子編 23 Q 前ツイの #全加算器#回路図。 シンプルに描くと結局どうなる? A. 図の,下側の赤線で描いたみたいに #HA(#半加算器)を2コと #OR を1コだけで #FA(全加算器)が作れる。 pic.twitter.com/06qTXkj3oi

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#論理回路学_回路素子編 22 Q 前ツイの #全加算器#回路図 で 「#AND#XOR」 をセットにして描画したのに気付いた? この 「ANDとXOR」 の部分,まとめると何になるだろうか。 A. 「ANDとXOR」は #半加算器(#HA)です。 図の赤点線で囲った部分。 pic.twitter.com/fVLrXGZ1zW

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#論理回路学_回路素子編 21 Q 前ツイの #全加算器#回路図 で 和の出力Sだけでなく #FA からの #桁上がり Cを生み出す部分も追記しよう A. C= ( (A xor B) and X ) or ( A and B ) 下図の青線の部分のようになります。 pic.twitter.com/nWEp6GVWqN

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#論理回路学_回路素子編 20 Q 前ツイの,#全加算器#論理式 の 加算出力Sを生み出す部分だけ まずは論理回路図に描いてみよう A S = ( A xor B ) xor X 下図のようになります。 pic.twitter.com/53FTc8rFQ6

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#論理回路学_回路素子編 19 #全加算器 を作りだそうとしてます。 ここまでまとめると ・和: 3入力のうち1の個数の #偶奇性 S = ( A xor B ) xor X ・ #桁上がり: 3入力のうち1が2個以上あるか C= ((A xor B) and X) or (A and B) ここまで理解したかな。 次ツイで回路図に描いてみよう

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#論理回路学_回路素子編 18 Q #全加算器(#FA)の 入力A,B 下位からの #桁上がり X 桁上がり出力C #真理値表 を書こう A. A,B,Xを3ビット2進数とみなして列挙 A B X C 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 C=「入力値の中の1の個数が2以上か?」の意味

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#論理回路学_回路素子編 16 Q #全加算器(#FA)において 入力A,B 下位桁からの #桁上がり Xとした場合 FAからの桁上がり出力Cは どんな場合に1になる? A. A,B,Xの3つのうち… ・ 1の個数が,0個か1個なら Cに桁上がりは起きない ・ 1の個数が,2個か3個なら Cに桁上がりが起きる

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#論理回路学_回路素子編 15 Q #全加算器(#FA)の 入力A,B 下位からの #桁上がり X 和出力S #真理値表 を書こう A. A,B,Xを 3ビット2進数とみなして順に列挙 A B X S 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 Sは「入力値の中の 1の個数の #偶奇性」なんです

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#論理回路学_回路素子編 14 Q #全加算器(#FA)を作りましょう! FAで,AとBの和を求め かつ下位の桁Xからの #桁上がり を考慮し 最終的な和Sとした場合 Sの計算式は? A. A,B,Xを全部足し算しますが この3つのうち 1が偶数個→S=0 1が奇数個→S=1ですネ ∴S = ( A xor B ) xor X

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#論理回路学_回路素子編 11 Q #2進数#加算 を行なう演算回路とは? 2種類あるけど違いは? A 2進数の加算を行なうのは「#加算器」。 ①#半加算器,Half Adder,#HA 下位の # からの #桁上り を考慮しない。 ②#全加算器,Full Adder,#FA 下位の桁からの桁上りを考慮する。

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