基于32位浮点正余弦函数的CORDIC算法的优化
发布时间:2021-11-23 16:51
通过对正余弦函数实现算法的研究,在传统CORDIC算法的基础上,提出了一种分层次超前进位加法器,并以此为基本单元迭代完成了正余弦函数计算算法的设计。该算法采用TSMC 65nm gpg工艺,在Synopsys/syn10.03环境中综合实现,通过NC-SIM仿真和流片验证,加法器运算时间由1.8ns减少到0.42ns,整个系统运算吞吐量也相应提高了3倍。
【文章来源】:微电子学. 2014,44(06)北大核心CSCD
【文章页数】:5 页
【部分图文】:
图5仿真结果通过仿真对该结构的正余弦函数进行了分析对
【参考文献】:
期刊论文
[1]CORDIC算法在正余弦函数中的应用及其FPGA实现[J]. 常柯阳,曾岳南,陈平,覃曾攀. 计算机工程与应用. 2013(07)
[2]基于CORDIC算法的DDS的FPGA设计与优化[J]. 陈义和,佘磊,李交美. 微电子学与计算机. 2012(08)
[3]基于CORDIC算法的高精度浮点超越函数的FPGA实现[J]. 李全,李晓欢,陈石平. 电子技术应用. 2009(05)
本文编号:3514296
【文章来源】:微电子学. 2014,44(06)北大核心CSCD
【文章页数】:5 页
【部分图文】:
图5仿真结果通过仿真对该结构的正余弦函数进行了分析对
【参考文献】:
期刊论文
[1]CORDIC算法在正余弦函数中的应用及其FPGA实现[J]. 常柯阳,曾岳南,陈平,覃曾攀. 计算机工程与应用. 2013(07)
[2]基于CORDIC算法的DDS的FPGA设计与优化[J]. 陈义和,佘磊,李交美. 微电子学与计算机. 2012(08)
[3]基于CORDIC算法的高精度浮点超越函数的FPGA实现[J]. 李全,李晓欢,陈石平. 电子技术应用. 2009(05)
本文编号:3514296
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