呵呵,首先你必须要明白一个概念:我们所说的0,1,0来控制电路是对于模拟电路而来的说法,因为以前电路刚开始发现的时候都是模拟电路简称模电,而后来随着技术的发展才会出现数字电路.也就是所谓的数电.他们之间的区别就在于一个是用笼统的电压电流而另一个是用0,1来表示.这个0.1是不会仅仅存在于电脑中的.而是应运在无数的电路中.所以我们日常中就会出现数码****.什么东西都碰一下数字的边.也就表示在里面的电路用了数电来做成的.而你说的什么8位,字节之类的东西都是计算机的基本概念.跟0.1根本就是两回事.也就是1M=1024K,1K=1024B,1B=8位.这个你查一下电脑基本知识就知道.在电脑里它只是作为一种运算单位.有不懂的地方你再补充一下!!
假设要实现A X B,利用门电路搭一个2-4译码器。2-4译码器的输入信号为A;然后用2-4译码器的输出控制一个4路选择器,4路选择器的4个输入分别是0,B,B+B,B+B+B,这部分用二位全加器实现。

位移和添加乘法器的一般结构如下图所示,对于32比特的数乘运算,根据乘数最低有效位的数值,被乘数的数值被相加并累积。

在每一个时钟循环周期内,乘数被左移一个比特,并且它的位值被测试,如果位值是0,则只进行一次位移操作。如果位值是1,则被加数被放入累加器中,并且左移一位。
当所有乘数的比特值被测试完之后,结果就在累加器当中。累加器最初是N位,相加之后变成2N位,最低有效位包涵了乘数。延迟是N个最大循环周期。这类电路放在异步电路中有许多好处。
扩展资料:
执行一个乘法运算最简单的是采用一个两输入的加法器。对于M和N位宽的输 ,乘法采用一个N位加法器时需要M个周期。
这个乘法的移位和相加算法把M个部分积(partial product)加在一起。每一个部分积是通过将被乘数与乘数的一位相乘(这本质上是一个“与”操作),然后将结果移位到这个乘数位的位置得到的。
实现乘法的一个更快的办法是采用类似于手工计算乘法的方法。所有的部分积同时产生并组成一个阵列,运用多操作数相加来汁算最终的积。
百度百科-乘法电路


