Lernziele Kennenlernen und verstehen der Grundprinzipien der klassischen Digitaltechnik.
Beherrschen von Entwurf, Aufbau und Inbetriebnahme einfacher kombinatorischer und sequentieller Schaltungen.
Kennenlernen und Verstehen der Prinzipien programmierbarer Logikschaltungen.
Beherrschen von Entwurf , Simualtion, Inbetriebnahme und Test von Digitalschaltungen mit der Hardware-Beschreibungssprache VHDL.
Beherrschen der Simulation von digitalen und analogen Grundschaltungen.
 Inhalt

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| Einführung: Begriffe, Normen, Analog und digital |
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| Grundlagen: Zahlensysteme, Codes, Technische Grundlagen, Schaltalgebra; |
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| Kombinatorische Schaltungen: Beschreibung von logischen Problemen, Ableiten der Schaltfunktion, Minimieren der Schaltfunktion, KV-Diagramme, NAND und NOR-Systeme |
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| Standardschaltnetze: Vergleicher, Codierer, Code-Umsetzer, Multiplexer, Rechenschaltungen; |
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| Kippschaltungen: Basis FF, Taktzustandssteuerung, Taktflankensteuerung, Master-Slave-Prinzip, RS-FF, D-FF, JK-FF, T-FF; |
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| Schaltwerke: Register, Ringzähler, Zählschaltungen, Endliche Zustandsautomaten; |
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| Programmierbare Logikbauelemente (PLDs): Begriffe, Einteilung von Digitalschaltungen, Basisarchitekturen, Komplexe PLDs, FPGAs; |
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| Schaltungsentwurf mit VHDL: Entity und architecture, Signale, Datentypen, Nebenläufigkeit, Selektive und bedingte Signalzuweisung, Struktureller Entwurf mit Komponenten, Prozesse, Sequentielle Anweisungen, Synthese von Registern, Entwurf von Zustandsautomaten; |
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| Schaltungssimulation mit PSpice. |
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