Fig. 6.19 Four-bit Parallel Adder



1. Pendahuluan[Kembali]

Rangkaian Four-Bit Parallel Adder merupakan rangkaian digital yang digunakan untuk menjumlahkan dua bilangan biner 4-bit secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa blok Full Adder yang disusun secara berantai. Setiap full adder menjumlahkan dua bit masukan beserta sinyal carry-in, kemudian menghasilkan sum dan carry-out yang diteruskan ke tahap berikutnya. Konsep ini memungkinkan proses penjumlahan dilakukan secara paralel pada tiap bit, namun tetap bergantung pada propagasi carry antar tahap. Rangkaian ini banyak digunakan dalam sistem digital seperti unit aritmatika (ALU) karena mampu melakukan operasi penjumlahan dengan cepat dan efisien.


2. Tujuan[Kembali]

  1. Memahami cara kerja dan prinsip rangkaian Full Adder dalam penjumlahan biner.
  2. Menjelaskan konsep penjumlahan paralel menggunakan rangkaian 4-bit.
  3. Mengetahui bagaimana carry-out dan carry-in bekerja secara berantai dalam sistem penjumlahan digital.
  4. Mempelajari implementasi dan simulasi rangkaian aritmatika dasar pada software seperti Proteus.


3. Alat dan Bahan[Kembali] 

  • Gerbang AND

            Gerbang AND adalah salah satu gerbang logika dasar dalam elektronika digital. Gerbang ini memiliki dua atau lebih masukan, tetapi hanya menghasilkan satu keluaran. Prinsip kerjanya sangat sederhana: keluaran akan bernilai "tinggi" (1) hanya jika semua masukannya bernilai "tinggi" (1). Jika ada salah satu atau lebih masukan bernilai "rendah" (0), maka keluarannya akan bernilai "rendah" (0).

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhRpMl2vdLoDqZyomDEujFNca1R_94xbwizH8QRZDt9qyZKm0ff9mpm3u3_iQvbQVWdyukJbrnhTfgIcnxSfwCWTxBNkQ6Hw2pbvIU_qqh90U4x9k-et1-Nfr-c0yY1Ve6H1F0LVFiD-NAybaf7kbIHEpmRABMe-mNrdj0BMlvSXgWucBgo7k4ATi18n2U

 

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgbUNfJ1JWUm8rJJVYu27XQr0cq35rQ7Ss806bviorlWnLdcR2674qhnddyBIXaF1GLUXsiFFW_gRsLRpKKcoKFGtfPsLM6AjHZOWvvh6BcWV2IGh11H_QRKsgFUs4D1Iqv6IMavO5_3h0Ym76GQ5A266bVfOEEN3ts6KZ1g7P1v_HQRe6pF95JJowE3zI=w447-h191

  • Gerbang OR

            Gerbang OR adalah gerbang logika dasar lainnya dalam elektronika digital yang juga memiliki dua atau lebih masukan, tetapi hanya satu keluaran. Berbeda dengan gerbang AND, prinsip kerja gerbang OR adalah: keluaran akan bernilai "tinggi" (1) jika salah satu atau semua masukannya bernilai "tinggi" (1). Keluaran hanya akan bernilai "rendah" (0) jika semua masukannya bernilai "rendah" (0).

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEggsxw2pE0uj2owxD_D9GzGOouXf_GELhwgtKubCzgKhlzLVS4Imo-ddAGf7j_7ZSFLZDez0vHqyPAzkm4eAy9sNOZlwsL93aiEdjAhfDrHXMcWP5WhiADas5za-pWlOkLaEN4S0B85cIWlCikvCG4kWKtzEW3MxaUf1qimwOjuay6l_x5Ai64ClUXu7R0

 

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj3mLcugIrzW0SpxQ5VY1miCBZKRrHNthLvTAzJke0138Lu1PXQJRSkvvT1ar71ktFPQXTgiXpGb0DkyFNDxi1_fC4wkDjvN2FazY_BE6qHtMXtQexqDn_70fbnK8F_5kQMwZMxFx4ZybQ7qwqAn4vXB8Hk3PsT265ElNuFCwh2syzo9gVyBbyK7UqbxGk=w479-h206

 

        Konfigurasi 7432

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgCj1pIlkPK-EUfNFlIS4rThrNJSXxus6VJgGcwJBbBczZ2a6nBgd2XhGNnIoLdvcezZ2IR_JgP_UgeeVK7pJrtdLYVGwsMzY53eC0cym88BLUeMa8avm31gYnD3tu-8JEyzO9DI6JZ0ynR0RAffgTFSXvBT7jFNTaatRRbKSqOPJ2KFjTlKql5JlfT7PQ=w256-h196

 

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEizq1e_pDy2K8ZeoTCrntd2V0aj5xEMyaZaPpBgfvwvdxZZCkNzRMfzi-9Kh9IFkEFx4zZ5ckai789BOTgp5Ky8e7ykkVZUcc6TVRff9DGH75ZlDCma2m1lv5kK0FwJ8d4WYWCktyCiAzo96k5ElCW6IXgouJsTarMXY_y00fy6TfXAq467g2zgWdt9Fgw=w255-h312

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEitUc-ojiVM0qGEgY8GkWcYKviFLm-ntE9pUCIoIbzzNhm8HESB_zeIRpWn6zPcEfpuu6MqlA3Tsit1pcdwvudQVDYqxqHIC9iVJ2zt-PXp5O-vKVn6tlkpiyaIJDRR1I-Af06JZgs9WRrL34PesGGCjDRNV4FAPQ-WXwuVq5712V_cF_SbcatZelu0l-E=w257-h222

 

Spesifikasi :

Dual Input OR Gate – Quad Package

Supply Voltage: 5 to 7V 

Input Voltage: 5 to 7V

Operating temperature range  -55°C to 125°C

Available in 14-pin PDIP packag

 

  • Gerbang XOR

            Gerbang logika XOR adalah singkatan dari EXclusive OR gate yang outputnya hanya akan bernilai logika 1 jika salah satu input X atau Y dalam keadaan bernilai logika 1, ketika semua inputnya dalam keadaan logika 0 atau dalam keadaan logika 1 maka output akan tetap logika 0.

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhn7kVp6kQDb89cwBmmYklmp-QyrldXU6Y4KuEHqTMfun8hHNaWDnlZSgOlVVF5fsAFCWa0D9pkyC7QUAlkG_9inlgcl3FALzNCY-YnC-TX4340uXd5ebFtv8jukO80fDOtsWggwIFlBR9-9XDWqqv4C81jkxXyOzDvd0fOXicAERrMUQJEmdwo3Ojfz6A

 

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiX3LFCB3LPtBPJ60dkF7DDw9KA42acJG9VFpP3Jub2faOPmQdCmGNd2yeD-qYL4fsfO1fdwGYr1NtN_b5FzdlRbtSEMJQHw2eNJQ_B1PICRmeDgWVFIjiUgvvjmbSekddH6NzQOnSlx0Dn6FwTsT8sHjoezyrRtQT2-oYO9f8w2o-UvEFnljgO5-UEvlc=w441-h191

 

  • Logic State

            Dalam elektronika digital, keadaan logika mengacu pada salah satu dari dua kemungkinan kondisi yang dapat dialami oleh sinyal biner: Logika TINGGI (direpresentasikan sebagai 1) atau Logika RENDAH (direpresentasikan sebagai 0). Keadaan ini merupakan hal mendasar bagi bagaimana sistem digital, seperti komputer, memproses dan mengomunikasikan informasi.

 

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgInYVHXI5Cbe5J_5HfLpNWuVIqXT8Xd_TOf7hLvHhs8HYMvOfFGIMSpHVXsFKEkPdsf7OgUhj68YqTdjEGRVowO7fUhulmL2tbhAQLPhAkJ7M47EQEkd6aTpb87oR_Omqk7Sh2QNBUnyyrOw92jBYILf6tlwMX-NWDV0bZTh1SD49h_rFStEg_fxBmP7k

  • Logic Probe

           Logic Probe adalah alat uji elektronik genggam yang digunakan untuk mendeteksi dan menampilkan status logika (Tinggi atau Rendah, yang mewakili biner 1 atau 0) dari sinyal digital dalam rangkaian elektronik.

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhEbZafZyBJheAaiDi2HGGKN5qxXcc32vGqKIqyLLx2FSoi9rlZJWS9YtnQBBgegr5Avc5JMrG3hvANbdoQ8UncnYeuUc4D0pMenq1cSD9CkmYVfHHE61z-32k_xTI1z6HZgrz0T4wiIRb6QzWR8HfxmGoN4ocCmPUIMnW7Eq_I7deePwPDp6J6lwbl4yQ=w209-h225




4. Dasar Teori[Kembali]

Rangkaian Four-Bit Parallel Adder merupakan rangkaian digital yang digunakan untuk melakukan penjumlahan dua bilangan biner berukuran 4-bit secara paralel. Rangkaian ini terdiri dari empat buah Full Adder satu-bit yang dihubungkan secara berurutan (berantai) melalui sinyal carry.

 

Full Adder

Full Adder adalah rangkaian logika kombinasi yang memiliki tiga input:

  • Dua bit yang akan dijumlahkan (A dan B)
  • Carry-in (Cin) dari bit sebelumnya

Dan dua output:

  • Sum (S) → hasil penjumlahan satu bit
  • Carry-out (Cout) → bit bawa ke tahap berikutnya

Persamaan logika untuk Full Adder:

  • S = A B Cin
  • Cout = (A · B) + (A · Cin) + (B · Cin)

 

Konsep Penjumlahan Paralel

Dalam penjumlahan bilangan 4-bit, setiap bit dari bilangan A dan B dijumlahkan secara serempak (paralel), namun tetap membutuhkan propagasi carry antar tiap tahap bit. Oleh karena itu, Full Adder disusun sebagai berikut:

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEifY1sVItUOXi61equi5bO2ZU0ELtWXoHSTENAsIkXrDL5wINYYaBDPWlbFUcb_r5NX5jGNl2E47SzTNqi-qN_4flMyJqq72qn0MHFlRJBC5ZX3nk8Py-hFmGLPGkPQCBPTCd6_yoqZBAprNk4nuKKlF851da3iO9aQdgqOeLL5lPP3FBEAQIiFJaZscmW7=w376-h109

 

Pada bit ke-0, carry-in (C0) biasanya diinisialisasi dengan 0. Hasil carry-out dari setiap bit akan menjadi carry-in untuk bit berikutnya.

 

Representasi Array

Jika A, B, dan hasil S direpresentasikan sebagai array 4-bit, maka:

  • A = [A3, A2, A1, A0]
  • B = [B3, B2, B1, B0]
  • S = [S3, S2, S1, S0]
  • Carry = [C4, C3, C2, C1, C0]

Dengan:

  • Cin = C0 (biasanya 0)
  • Cout = C4 (carry-out akhir)

Hubungan antara carry-in dan carry-out dalam array dapat ditulis:

  • Cin = C[3..0]
  • Cout = C[4..1]

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjWEOtd24rgbpuuftViIsgC-Jh4YE6S0vaiARZMELrl1c-CMXGT_Xfjf-Yf3m0IC6Xlm5sh-IDfTptViX1tEWK9rSFsPOwFbQJ9Z-lq_3raRx7mMrX1gREKtvaXi6areTkkYm3waGvjda7AXkb72JJrxiXDgcyfJkh3xv44PL7md2zilhv3qILQs6IgJHS-=w412-h158

Table Truth

Description: https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEivXnfyFBri49nyFP7KqSAE2nTfMPgfU_cNNEN9JVYeW2jEo-tIx5zj3sP03HrLA2X4FjZ1O4fp3ZkSEULKWdRAqWp0jF8QSaIMpsC7KvTPzW1cnpSCavmXtHHQxWWx2q7oMXJWwWpTsG32JsHMeB2eBYzOhyoMjn9U95C7cFT8s4f4iQmkgSbjjSxlbqVl


5. Example[Kembali]



6. Problem[Kembali]



7. Pilihan Ganda[Kembali]



8. Percobaan[Kembali]



9. Download File[Kembali]

Download rangkaian Fig. 6.19 [download]

Download Datasheet Op-Amp [download]

 Download Datasheet Resistor [download]

Download Datasheet Baterai [download]

Download Datasheet Voltmeter [download]

Download Datasheet Amperemeter [download]

Download Datasheet LM741 [download]



Komentar

Postingan populer dari blog ini