22: Digitaltechnik und Entwurfsverfahren, Vorlesung, SS 2017, 18.07.2017

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Digitaltechnik und Entwurfsverfahren, SS2017, Vorlesung

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22 | 0:00:00 Starten 0:00:18 RS-Flipflop 0:03:18 Pegelgesteuertes RS-Latch 0:06:17 D-Latch 0:08:36 Taktflankengesteuertes D-Flipflop 0:11:20 Einflankengesteuertes D-Flipflop 0:13:48 Nebenbetrachtung 0:18:45 D-Flipflops 0:20:45 Zur Erinnerung 0:22:15 Schaltwerke mit D-Flipflop 0:24:17 Schaltwerke mit D-Latches 0:27:42 Zusatzbetrachtung für flankengesteuerte Flipflops 0:30:01 Setzeit (Setup-) und Haltezeit (Hold-Time) 0:32:10 Zweiflankengesteuerte Flipflops 0:34:43 Zweiflankengesteuertes D-Flipflop 0:40:58 JK-Flipflop 0:51:13 Ansteuertabelle 0:56:51 Beispiel: Asynchron rücksetzbares JK-Flipflop 1:01:21 T-Flipflop 1:03:27 T-Flipflop: Ansteuertabelle 1:04:04 Zusammenfassung Flipflops 1:06:54 Entwurf synchroner Schaltwerke 1:08:20 Serienaddierer 1:12:08 Blockschaltbild des Serienaddierers 1:12:55 Automatengraph 1:17:00 Wahl der Zustandskodierung 1:17:58 Zustandskodierung beim Serienaddierer 1:18:53 Kodierte Ablauftabelle 1:22:33 Anmerkungen 1:23:42 Ansteuerung des Flipflops 1:25:04 Minimierte Ausgangs- und Ansteuernetze 1:26:49 Realisierung des Serienaddierers Der Inhalt der Lehrveranstaltung umfasst die Grundlagen der Informationsdarstellung, Zahlensysteme, Binärdarstellungen negativer Zahlen, Gleitkomma-Zahlen, Alphabete, Codes; Rechnertechnologie: MOS-Transistoren, CMOS-Schaltungen; formale Schaltungsbeschreibungen, boolesche Algebra, Normalformen, Schaltungsoptimierung; Realisierungsformen von digitalen Schaltungen: Gatter, PLDs, FPGAs, ASICs; einfache Grundschaltungen: FlipFlop-Typen, Multiplexer, Halb/Voll-Addierer; Rechenwerke: Addierer-Varianten, Multiplizier-Schaltungen, Divisionsschaltungen; Mikroprogrammierung. Lehrinhalt: Der Inhalt der Lehrveranstaltung umfasst die Grundlagen der Informationsdarstellung, Zahlensysteme, Binärdarstellungen negativer Zahlen, Gleitkomma-Zahlen, Alphabete, Codes; Rechnertechnologie: MOS-Transistoren, CMOS-Schaltungen; formale Schaltungsbeschreibungen, boolesche Algebra, Normalformen, Schaltungsoptimierung; Realisierungsformen von digitalen Schaltungen: Gatter, PLDs, FPGAs, ASICs; einfache Grundschaltungen: FlipFlop-Typen, Multiplexer, Halb/Voll-Addierer; Rechenwerke: Addierer-Varianten, Multiplizier-Schaltungen, Divisionsschaltungen; Mikroprogrammierung.