22: Digitaltechnik und Entwurfsverfahren, Vorlesung, SS 2017, 18.07.2017 - a podcast by Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

from 2021-01-31T22:10:42.023393

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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.

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