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author | Benjamin Chausse <benjamin@chausse.xyz> | 2025-05-06 13:05:09 -0400 |
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committer | Benjamin Chausse <benjamin@chausse.xyz> | 2025-05-06 13:05:09 -0400 |
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Merge branch 'master' of git:s4-app1
-rw-r--r-- | rapport/main.tex | 5 |
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diff --git a/rapport/main.tex b/rapport/main.tex index eea5e7d..64c0f29 100644 --- a/rapport/main.tex +++ b/rapport/main.tex @@ -42,7 +42,7 @@ \section{Module thermo2bin} -\subsection{Démarche} +\subsection{Démarche et équations} Le but était de convertir un code thermométrique de 12 bits en binaire 4 bits non signé. Hors, le nombre afficher par ce genre de code est connue en comptant le nombre de bits à un. Donc, les équations logiques doivent compter le nombre de bit à 1. Le code étant 12 bits, il a pu être divisé en trois sections de 4 bits ce qui a permis l'utilisation de tableaux de Karnaugh pour trouver les équations. Selon @@ -65,7 +65,8 @@ y a des erreurs. (voir le code en annexe). Thermo2bin est composé de deux additionneur 4 bits, lesquels sont composé de 4 additionneur 1 bits. L'additionneur 1 bit fait avec de la logique combinatoire et celui fait avec des commandes "cases" sont synthéthisé par Vivado et donne le même circuit. On retrouve dans le module thermométrique 3 sections identiques de convertions thermométrique 4 bits en binaire non signé. Le module thermométrique à aussi -une section de détection d'erreur qui prend l'entrée directement. +une section de détection d'erreur qui prend l'entrée directement. Notez que Vivado optimize certains modules avec des "look-up" tables +afin de les rendre plus rapide qu'uniquement des portes logiques brute. \subsection{Fréquence d'opération} Pour connaitre la fréquence d'opération maximum, on doit d'abord analyzer le schéma et trouver le plus long chemin qu'une entrée peut |