• فهرس المقالات Majority Gate

      • حرية الوصول المقاله

        1 - A 2-bit Full Comparator Design with Minimum Quantum Cost Function in Quantum-Dot Cellular Automata
        Davoud Bahrepour Negin Maroufi
        In recent years, reduction of the complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) circuit feature size has caused significant challenges, such as current loss and leakage, and high power consumption. Therefore, further reduction of the size of CMOS technology is not feas أکثر
        In recent years, reduction of the complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) circuit feature size has caused significant challenges, such as current loss and leakage, and high power consumption. Therefore, further reduction of the size of CMOS technology is not feasible. Quantum-dot cellular automata (QCA) is an emerging technology at the nanoscale, which can utilize for designing computers and very-large-scale integration (VLSI) circuits in the near future. QCA technology makes it possible to design low-power, high-performance, and area-efficient logical circuits. A comparator function is a digital logical function, which compares whether a bit is greater than, smaller than or equal to the other bit or not (half comparator). Full comparator has a third input, which shows the result of the previous step. Half and full comparators play an essential role in CPU architecture. In this paper, a full comparator circuit based on the QCA and a new quantum cost function is proposed. Besides a 2-bit comparator is presented based on the introduced full comparator. Using the new quantum cost function the proposed full comparator design is compared with the previously presented designs in terms of area, delay, and complexity. Comparisons show that the proposed design has less area and delay and therefore, it is more suitable for utilizing in CPU design. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        2 - طراحی مدار XOR کارامد مبتنی بر منطق نانومغناطیس
        سمیرا سیدصالحی زینب آزادی مطلق
        هدف این مقاله ارائه طرحی جدید و کارامد برای مدار XOR بر پایه تکنولوژی منطق نانومغناطیس در راستای تحقق‌بخشیدن به پیاده‌سازی مدارهای محاسباتی نانومغناطیسی از جمله جمع‌کننده، تفریق‌کننده و ضرب‌کننده می‌باشد. منطق نانومغناطیس به دلايلي از جمله سرعت بسيار بالا، توان مصرفي به أکثر
        هدف این مقاله ارائه طرحی جدید و کارامد برای مدار XOR بر پایه تکنولوژی منطق نانومغناطیس در راستای تحقق‌بخشیدن به پیاده‌سازی مدارهای محاسباتی نانومغناطیسی از جمله جمع‌کننده، تفریق‌کننده و ضرب‌کننده می‌باشد. منطق نانومغناطیس به دلايلي از جمله سرعت بسيار بالا، توان مصرفي به شدت پايين، قابليت مجتمع‌سازي و کارکرد در دمای اتاق، یک جایگزین مناسب برای تکنولوژی ساخت ترانزیستورهای متعارف است. برای پیشبرد هدف این پژوهش، ابتدا به معرفی گیت‌های اکثریت در فناوری نانومغناطیس پرداخته می‌شود و سپس دو طرح کارامد با کمترین مساحت، کمترین تعداد المان نانومغناطیس و کمترین تأخیر برای XOR بر اساس یک گیت اقلیت سه ورودی و یک گیت اکثریت پنج ورودی پیشنهاد می‌شوند. المان‌های پایه مورد استفاده در این دو طرح از نوع سلول‌های نانومغناطیس عمودی متشکل از مواد Co/Pt، به دلیل مزیت‌های نسبی این ماده هستند. در جهت ایجاد عملکرد درست مدار همچنین نیاز به اعمال ساعت است که در این پژوهش ایجاد پارامتر ساعت با یک میدان مغناطیسی خارجی یکنواخت اعمال می‌شود. برای پیاده‌سازی این مدارها از ابزار MagCAD و برای بررسی صحت عملکرد این مدارها از شبیه‌ساز Modelsim استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از این شبیه‌سازی می‌توان گفت که طرح پیشنهادی XOR سه ورودی تک‌لایه‌ای و چندلایه‌ای پیشنهادی در تعداد گیت‌ها به ترتیب 50% و 25%، در تأخیر به ترتیب 80% و 80% و در تعداد المان‌های به کار رفته به ترتیب 23% و 21% نسبت به پژوهش مشابه دارای عملکرد بهتری هستند. تفاصيل المقالة