Semesterübersicht
Vorlesung Digitaltechnik (120410)
Termine
- Mo 09:15 - 10:45, B Woche, 21.04.2025 bis 14.07.2025, Zentrales Hörsaalgebäude / SR 1
- Mi 09:15 - 10:45, A/B Woche, 09.04.2025 bis 16.07.2025, Lehrgebäude 1A / HS 1
Studiengänge
- Informatik Bachelor (2. Semester)
- Kultur und Technik Bachelor (4. - 6. Semester) / Prüfungsordnung 2017
- fachübergreifend (1. - 10. Semester)
- Wirtschaftsmathematik Bachelor (4. Semester)
- Orientierungsstudium 1Sem (1. Semester) / Prüfungsordnung 2022
- Orientierungsstudium 2Sem (2. Semester) / Prüfungsordnung 2022
- Wirtschaftsmathematik (4. Semester) / Prüfungsordnung 2023
- Künstliche Intelligenz Technologie Bachelor (4. - 6. Semester) / Prüfungsordnung 2022
Lehrinhalt
Zahlensysteme und Codes; kombinatorische Logik; sequentielle Logik; Speicher; Grundstrukturen eines Rechners: Kontrollpfad, Datenpfad; Ablaufsteuerung: Mikro-Befehle und Makro-Befehle; Befehlssatz-Architektur; Basis-Baugruppen eines Rechners
Übung Digitaltechnik (120411)
Termin
Mo 09:15 - 10:45, A Woche, 14.04.2025 bis 07.07.2025, Zentrales Hörsaalgebäude / SR 1
Studiengänge
- Informatik Bachelor (2. Semester)
- Kultur und Technik Bachelor (4. - 6. Semester) / Prüfungsordnung 2017
- fachübergreifend (1. - 10. Semester)
- Wirtschaftsmathematik Bachelor (4. Semester)
- Orientierungsstudium 1Sem (1. Semester) / Prüfungsordnung 2022
- Orientierungsstudium 2Sem (2. Semester) / Prüfungsordnung 2022
- Wirtschaftsmathematik (4. Semester) / Prüfungsordnung 2023
- Künstliche Intelligenz Technologie Bachelor (4. - 6. Semester) / Prüfungsordnung 2022
Lehrinhalt
Zahlensysteme und Codes; kombinatorische Logik; sequentielle Logik; Speicher; Grundstrukturen eines Rechners: Kontrollpfad, Datenpfad; Ablaufsteuerung: Mikro-Befehle und Makro-Befehle; Befehlssatz-Architektur; Basis-Baugruppen eines Rechners
Praktikum Digitaltechnik-Praktikum (120412)
Termine
- Di 11:30 - 15:15, A/B Woche, 08.04.2025 bis 15.07.2025, Raum VG1C/1.01
- Do 11:30 - 15:15, A/B Woche, 17.04.2025 bis 17.07.2025, Raum VG1C/1.01
Studiengänge
- Informatik Bachelor (4. Semester)
- Künstliche Intelligenz Technologie Bachelor (4. - 6. Semester) / Prüfungsordnung 2022
Lehrinhalt
Das Praktikum wird für Studierende der Studiengänge Informatik/Bachelor sowie Informations- und Medientechnik/Bachelor begleitend zur Vorlesung 120410 angeboten.
Prüfung Digitaltechnik (120413)
Termin
Mo 11:00 - 13:00, Einzel, am 15.09.2025, Zentrales Hörsaalgebäude / Audimax 1, zentral festgelegter Termin.Uhrzeit und Raum werden noch festgekegt.
Studiengänge
- Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor (4. Semester)
- Informations- und Medientechnik Bachelor (4. Semester)
- Informatik Bachelor (2. Semester)
- Kultur und Technik Bachelor (4. - 6. Semester) / Prüfungsordnung 2017
- fachübergreifend (1. - 10. Semester)
- Orientierungsstudium 1Sem (1. Semester) / Prüfungsordnung 2022
- Orientierungsstudium 2Sem (2. Semester) / Prüfungsordnung 2022
- Wirtschaftsmathematik (4. Semester) / Prüfungsordnung 2023
- Wirtschaftsmathematik Bachelor (4. Semester)
- Künstliche Intelligenz Technologie Bachelor (4. - 6. Semester) / Prüfungsordnung 2022
Lehrinhalt
Zahlensysteme und Codes; kombinatorische Logik; sequentielle Logik; Speicher; Grundstrukturen eines Rechners: Kontrollpfad, Datenpfad; Ablaufsteuerung: Mikro-Befehle und Makro-Befehle; Befehlssatz-Architektur; Basis-Baugruppen eines Rechners
Modul 12-2-12
Kontakt
Dr.-Ing. habil. Christian Josef Herglotz
Modul
Digitaltechnik (11903)
Vorlesung Hardware-Software Co-Design für eingebettete Systeme (120420)
Termin
Di 11:30 - 13:00, A/B Woche, 08.04.2025 bis 15.07.2025, VG1C/1.24
Studiengänge
- Künstliche Intelligenz Technologie Master (1. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2022
- Informatik Master (1. - 4. Semester)
- Informations- und Medientechnik Master (1. - 4. Semester)
- Physics Master (1. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2021
Lehrinhalt
Stufen und Phasen des Systementwurfs; Abstraktionen und Modelle, Entwurfswerkzeuge; Simulierbare und ausführbare Spezifikationen; Analyse der Anforderungen, Simulations- und Schätzverfahren; Scheduling-Verfahren für die Synthese; HW / SW-Partitionierung; Anwendungsbeispiele;
Praktikum Hardware-Software Co-Design für eingebettete Systeme (120422)
Termin
Mi 09:15 - 10:45, A/B Woche, 16.04.2025 bis 16.07.2025, VG1C/1.01 (Lehrstuhllabor)
Studiengänge
- Künstliche Intelligenz Technologie Master (1. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2022
- Informatik Master (1. - 4. Semester)
- Informations- und Medientechnik Master (1. - 4. Semester)
Lehrinhalt
Praktikum zur Vorlesung 120420 / nach Vereinbarung
Prüfung Hardware-Software Co-Design für eingebettete Systeme (120423)
Termin
So 01:00 - 02:30, A/B Woche, ab 27.12.2015, mündliche Prüfung,
T. nach Vereinbarung
Studiengänge
- Künstliche Intelligenz Technologie Master (1. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2022
- Informatik Master (1. - 4. Semester)
- Informations- und Medientechnik Master (1. - 4. Semester)
- Physics Master (1. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2021
Lehrinhalt
Stufen und Phasen des Systementwurfs; Abstraktionen und Modelle, Entwurfswerkzeuge; Simulierbare und ausführbare Spezifikationen; Analyse der Anforderungen, Simulations- und Schätzverfahren; Scheduling-Verfahren für die Synthese; HW / SW-Partitionierung; Anwendungsbeispiele;
Vorlesung Mikroelektronik: Entwurfsautomatisierung für digitale Schaltungen / Design Automation for Digital Circuits (120440)
Termin
Mi 11:30 - 13:00, A/B Woche, 09.04.2025 bis 17.07.2025, Hauptgebäude / HG 0.18, VG1C/1.24
Studiengänge
- Informations- und Medientechnik Bachelor (6. Semester) / Schwerpunkt 3: Elektrotechnik und Nachrichtentechnik
- Informatik Bachelor (6. Semester) / Komplex Angewandte und technische Informatik, Niveaustufe 300
- Künstliche Intelligenz Technologie Bachelor (4. - 6. Semester) / Prüfungsordnung 2022
Lehrinhalt
Einführung: Problem des Entwurfs von ICs. Kapitel 1: Strukturierter Entwurf: Abstraktionsebenen und Domais. Kapitel 2: Einführung in VHDL als Entwurfs- und Simulationssprache. Kapitel 3: Entwurf auf der physikalischen Ebene: Layout, Regeln, Checker, Extraktoren. Kapitel 4: Entwurf auf der elektrischen Ebene: Abstraktionen, Modelle, elektrische Simulation. Kapitel 5: Modelle und Abstraktionen der Logik- Ebene, Logik-Simulation, Logik-Synthese, Timing-Verifikation, Technology Mapping. Kapitel 6: Verfahren der automatischen Chip-Konstruktion: Partitionierung, Platzierung, globale Verdrahtung, lokale Verdrahtung. Kapitel 7: Aktuelle Probleme der Mikroelektronik: Parasitics, Kopplungseffekte, Timing-basierter Entwurf, Low- Power-Design
Introduction: Problems of IC design. Chapter 1: Structured design, levels of abstraction, domains.Chapter 2: Introduction to VHDL for design and simulation. Chapter 3: Physical design, layout, rules, checkers, extractors. Chapter 4: Circuit design, parameters, SPICE models, simulation. Chapter 5: Logic design, simulation , logic synthesis and optimisation, timing validation, technology mapping.Chapter 6: Automatic chip design: partitioning, placement, global and local routing. Chapter 7: Microelectronic design problems: parasitics, timing-problems, timing-driven design, low-power design.
Literatur
Skript der Vorlesung und Präsentationen sind elektronisch verfügbar. Literaturliste wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Aufgaben und Versuchsanleitungen sind elektronisch verfügbar.
Script and presentations available for downloading. List of references is presented at the beginning of the course. Problems for exercises and instructions for lab experiments can be downloaded.
Praktikum Mikroelektronik: Entwurfsautomatisierung für digitale Schaltungen / Design Automation for Digital Circuits (120441)
Termin
Mo 13:45 - 15:15, A/B Woche, 07.04.2025 bis 14.07.2025, VG1C/1.01 (Lehrstuhllabor)
Studiengänge
- Informations- und Medientechnik Bachelor (6. Semester) / Schwerpunkt 3: Elektrotechnik und Nachrichtentechnik
- Informatik Bachelor (6. Semester) / Komplex Angewandte und technische Informatik, Niveaustufe 300
- Künstliche Intelligenz Technologie Bachelor (4. - 6. Semester) / Prüfungsordnung 2022
Lehrinhalt
Einführung: Problem des Entwurfs von ICs. Kapitel 1: Strukturierter Entwurf: Abstraktionsebenen und Domais. Kapitel 2: Einführung in VHDL als Entwurfs- und Simulationssprache. Kapitel 3: Entwurf auf der physikalischen Ebene: Layout, Regeln, Checker, Extraktoren. Kapitel 4: Entwurf auf der elektrischen Ebene: Abstraktionen, Modelle, elektrische Simulation. Kapitel 5: Modelle und Abstraktionen der Logik- Ebene, Logik-Simulation, Logik-Synthese, Timing-Verifikation, Technology Mapping. Kapitel 6: Verfahren der automatischen Chip-Konstruktion: Partitionierung, Platzierung, globale Verdrahtung, lokale Verdrahtung. Kapitel 7: Aktuelle Probleme der Mikroelektronik: Parasitics, Kopplungseffekte, Timing-basierter Entwurf, Low- Power-Design
Introduction: Problems of IC design. Chapter 1: Structured design, levels of abstraction, domains. Chapter 2: Introduction to VHDL for design and simulation. Chapter 3: Physical design, layout, rules, checkers, extractors. Chapter 4: Circuit design, parameters, SPICE models, simulation. Chapter 5: Logic design, simulation , logic synthesis and optimisation, timing validation, technology mapping. Chapter 6: Automatic chip design: partitioning, placement, global and local routing. Chapter 7: Microelectronic design problems: parasitics, timing-problems, timing-driven design, low-power design.
Literatur
Aufgaben und Versuchsanleitungen sind elektronisch verfügbar.
Problems for exercises and instructions for lab experiments can be downloaded.
Prüfung Mikroelektronik: Entwurfsautomatisierung für digitale Schaltungen / Design Automation for Digital Circuits (120442)
Termin
So 01:00 - 02:30, Einzel, am 27.12.2015,
mündliche Prüfung,
T. nach Vereinbarung
Studiengänge
- Informations- und Medientechnik Bachelor (6. Semester) / Schwerpunkt 3: Elektrotechnik und Nachrichtentechnik
- Informatik Bachelor (6. Semester) / Komplex Angewandte und technische Informatik, Niveaustufe 300
- Künstliche Intelligenz Technologie Bachelor (4. - 6. Semester) / Prüfungsordnung 2022
Aufwand
Erfolgreiche Teilnahme an praktischen Übungen. Mündliche Prüfung.
Successful participation in lab experiments. Oral examination.
Voraussetzung
Gute Kenntnisse der Digitaltechnik und elektronischer Grundlagen integrierter Schaltungen.
Basic knowledge in digital design, electrical engineering and integrated electronics.
Lehrinhalt
Einführung: Problem des Entwurfs von ICs. Kapitel 1: Strukturierter Entwurf: Abstraktionsebenen und Domais. Kapitel 2: Einführung in VHDL als Entwurfs- und Simulationssprache. Kapitel 3: Entwurf auf der physikalischen Ebene: Layout, Regeln, Checker, Extraktoren. Kapitel 4: Entwurf auf der elektrischen Ebene: Abstraktionen, Modelle, elektrische Simulation. Kapitel 5: Modelle und Abstraktionen der Logik- Ebene, Logik-Simulation, Logik-Synthese, Timing-Verifikation, Technology Mapping. Kapitel 6: Verfahren der automatischen Chip-Konstruktion: Partitionierung, Platzierung, globale Verdrahtung, lokale Verdrahtung. Kapitel 7: Aktuelle Probleme der Mikroelektronik: Parasitics, Kopplungseffekte, Timing-basierter Entwurf, Low- Power-Design
Introduction: Problems of IC design. Chapter 1: Structured design, levels of abstraction, domains.Chapter 2: Introduction to VHDL for design and simulation. Chapter 3: Physical design, layout, rules, checkers, extractors. Chapter 4: Circuit design, parameters, SPICE models, simulation. Chapter 5: Logic design, simulation , logic synthesis and optimisation, timing validation, technology mapping.Chapter 6: Automatic chip design: partitioning, placement, global and local routing. Chapter 7: Microelectronic design problems: parasitics, timing-problems, timing-driven design, low-power design.
Lernmethoden und Lernziele
Studierende lernen, digitale Baugruppen der Mikroelektronik gezielt am Rechner zu entwerfen und den Entwurf bezüglich der Korrektheit zu validieren.
Students learnt to design digital integrated circuits and sub-systems using electronic design automation methods and tools. They also learn to analyze the correctness of designs by simulation and other methods.
Kreditpunkte / Credits: 6
Leistungsnachweis
Das Modul wird für das Bachelor-Studium in Informatik und Informations- und Medientechnik angeboten. Geeignet auch als Wahlfach für Studenten der Physik mit guten Kenntnissen der Elektronik.
The course is offered for bachelor level students in Computer Science, Information and Media Technology (IMT). May also be taken by Physics students with electronics background.
Literatur
Skript der Vorlesung und Präsentationen sind elektronisch verfügbar. Literaturliste wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Aufgaben und Versuchsanleitungen sind elektronisch verfügbar.
Script and presentations available for downloading. List of references is presented at the beginning of the course. Problems for exercises and instructions for lab experiments can be downloaded.
Vorlesung Systementwurf für minimale Verlustleistung (120450)
Termin
Mi 11:30 - 13:00, A/B Woche, 09.04.2025 bis 16.07.2025, VG1C/1.24
Studiengänge
- Informatik Master (1. - 4. Semester)
- Informations- und Medientechnik Master (1. - 4. Semester)
- Elektrotechnik Master (1. - 4. Semester)
Lehrinhalt
Studierende lernen, digitale Schaltungen und Systeme systematisch bezüglich der Verlustleistung zu analysieren und systematisch für geringe Verlustleistungen zu optimieren.
Kapitel 1: Einführung "Verlustleistung als Problem"
Kapitel 2: Technologie-nahe Power-Optimierung
Kapitel 3: Basis-Schaltungen für geringe Verlustleistung
Kapitel 4: Power-Minimierung auf Logik- und RT-Ebene
Students learn to regard and to analyze digital circuits and systems with respect to their inherent power demand. They also learnt to use power-optimized methods of circuit and system design.
Chapter 1: Introduction "The problems of power dissipation"
Chapter 2: Technology-related power optimization
Chapter 3: Special circuit design for power reduction
Chapter 4: Logic and RT-level power optimization
Literatur
Skipt der Vorlesung und Präsentationen sind elektronisch verfügbar. Die Literaturliste wir zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Aufgaben und Versuchsanleitungen sind elektronisch verfügbar.
Script and presentations available for downloading. List of references is presented at beginn of the course. Problems for exercises and instructions for lab erperiments can be downloaded.
Kontakt
Prof. Dr.-Ing. Heinrich Vierhaus
SWS
2.0
Modul
Systementwurf für minimale Verlustleistung (11375)
Praktikum Systementwurf für minimale Verlustleistung (120451)
Termin
Di 09:15 - 10:45, A/B Woche, 15.04.2025 bis 15.07.2025, VG1C/1.01 (Lehrstuhllabor)
Studiengänge
- Informatik Master (1. - 2. Semester)
- Informations- und Medientechnik Master (1. - 2. Semester)
- Elektrotechnik Master (1. - 2. Semester)
Lehrinhalt
Das Praktikum wird für Studierende der Studiengänge Informatik Master, IMT Master und Elektrotechnik Master begleitend zur Vorlesung Low-Power Design angeboten.
Prüfung Systementwurf für minimale Verlustleistung (120452)
Termin
So 01:00 - 02:30, Block+SaSo Woche, ab 24.12.2017, mündliche Prüfung,
T. nach Vereinbarung
Studiengänge
- Informatik Master (1. - 4. Semester)
- Informations- und Medientechnik Master (1. - 4. Semester)
- Elektrotechnik Master (1. - 4. Semester)
Lehrinhalt
Studierende lernen, digitale Schaltungen und Systeme systematisch bezüglich der Verlustleistung zu analysieren und systematisch für geringe Verlustleistungen zu optimieren.
Kapitel 1: Einführung "Verlustleistung als Problem"
Kapitel 2: Technologie-nahe Power-Optimierung
Kapitel 3: Basis-Schaltungen für geringe Verlustleistung
Kapitel 4: Power-Minimierung auf Logik- und RT-Ebene
Students learn to regard and to analyze digital circuits and systems with respect to their inherent power demand. They also learnt to use power-optimized methods of circuit and system design.
Chapter 1: Introduction "The problems of power dissipation"
Chapter 2: Technology-related power optimization
Chapter 3: Special circuit design for power reduction
Chapter 4: Logic and RT-level power optimization
Literatur
Skipt der Vorlesung und Präsentationen sind elektronisch verfügbar. Die Literaturliste wir zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Aufgaben und Versuchsanleitungen sind elektronisch verfügbar.
Script and presentations available for downloading. List of references is presented at beginn of the course. Problems for exercises and instructions for lab erperiments can be downloaded.
Kontakt
Prof. Dr.-Ing. Heinrich Vierhaus
Modul
Systementwurf für minimale Verlustleistung (11375)
Seminar Emerging Topics in Computer Architecture / Neue Entwicklungen in der Rechnerarchitektur (120462)
Termin
A/B Woche
Studiengang
Informatik Master (1. - 4. Semester)
Lehrinhalt
Die Lehrinhalte entnehmen Sie bitte der Modulbeschreibung.
Oberseminar Hardware Test and Fault Tolerant Computing (120470)
Termin
Mi 13:45 - 15:15, A/B Woche, 09.04.2025 bis 16.07.2025, VG1C/1.24
Studiengang
Informatik Master (1. - 4. Semester)
Lehrinhalt
Die Lehrinhalte entnehmen Sie bitte der Modulbeschreibung.
Prüfung Elektrische und elektronische Grundlagen der Informatik/Wiederholung (120484)
Termin
Mo 11:00 - 13:00, Einzel, am 28.07.2025, zentral festgelegter Termin.Uhrzeit und Raum werden noch festgekegt.
Studiengänge
- Medizininformatik Bachelor (3. Semester)
- Informatik Bachelor (1. Semester)
- fachübergreifend (1. - 10. Semester)
- Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor (3. Semester)
Lehrinhalt
Die Veranstaltung behandelt die Grundlagen der Elektrotechnik und der Elektronik mit besonderer Berücksichtigung der digitalen integrierten Schaltungstechnik: Gleichstromkreis, Wechselstromkreis, Halbleiter-Grundlagen, Halbleiter-Bauelemente, integrierte Schaltungstechniken, digitale Grundschaltungen, Großintegration, Aufbau- und Verbindungstechnik.
Lernmethoden und Lernziele
Es werden die hardware-technischen Grundlagen von Computersystemen soweit behandelt, als sie Grundlage für die Beherrschung und den Aufbau beliebiger Anwendungen sind. Die Studierenden werden damit in die Lage versetzt, eigenständige Entscheidungen über geeignete Computer-Konfigurationen zu treffen und notwendige Entwicklungsschritte und Aufwendungen beim Entwurf und der Implementierung von Hardware-Komponenten abzuschätzen.
Leistungsnachweis
1. schriftliche Prüfung
Literatur
Wird zu Beginn der LV ausgegeben! Script ist verfügbar!
Kontakt
Dr.-Ing. habil. Christian Josef Herglotz
Modul
Elektrische und elektronische Grundlagen der Informatik (12107)
Prüfung Dependability and Fault Tolerance (120485)
Termin
So 01:00 - 02:30, A/B Woche, ab 27.12.2015, mündliche Prüfung
T. nach Vereinbarung
Studiengänge
- Artificial Intelligence Master (1. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2022
- Cyber Security Master (1. - 4. Semester)
- Informations- und Medientechnik Master (1. - 4. Semester)
- Informatik Master (1. - 4. Semester)
- Künstliche Intelligenz Technologie Master (1. - 4. Semester) / Prüfungsordnung 2022
Lehrinhalt
Einführung: Probleme der Zuverlässigkeit.
Kapitel 1: Fehlerverhalten und Fehlertypen bei digitalen Schaltungen und Systemen.
Kapitel 2: Testverfahren für den Fertigungstest von Elektronik-Baugruppen.
Kapitel 3: Verfahren für den eingebauten Selbsttest digitaler Systeme.
Kapitel 4: Verfahren für die On-Line-Fehlererkennung im laufenden Betrieb.
Kapitel 5: Basis-Architekturen für rekonfigurierbare und selbst-reparierende Baugruppen und Sub-Systeme.
(Säule Angewandte und Technische Informatik)
Lernmethoden und Lernziele
Studierende lernen, digitale Schaltungen und Systeme bezüglich ihrer Zuverlässigkeit zu analysieren und zu beurteilen. Sie lernen auch, digitale Baugruppen gezielt für ein fehlertolerantes Verhalten zu entwerfen.
Kontakt
Prof. Dr.-Ing. Heinrich Vierhaus
Modul
Dependability and Fault Tolerance (11886)
Prüfung Aufbau von Rechnersystemen (Wiederholung) (120487)
Termin
So 01:00 - 02:30, Einzel, am 27.12.2015
Studiengänge
- Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor (4. Semester)
- Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor (6. Semester)
- Elektrotechnik Bachelor (2. Semester)
- Kultur und Technik Bachelor (4. Semester) / Prüfungsordnung 2008
- Maschinenbau Bachelor (2. Semester)
- Wirtschaftsmathematik Bachelor (4. Semester)
- Umweltingenieurwesen Bachelor (6. Semester) / Prüfungsordnung 2006
- Energietechnik und Energiewirtschaft EET (2. Semester) / Prüfungsordnung 2021
- Energietechnik und Energiewirtschaft EOK (2. Semester) / Prüfungsordnung 2021
- Energietechnik und Energiewirtschaft TE (2. Semester) / Prüfungsordnung 2021
- Elektrotechnik - EET - Bachelor (2. Semester) / Prüfungsordnung 2022
- Elektrotechnik - MIT - Bachelor (2. Semester) / Prüfungsordnung 2022
- Elektrotechnik Bachelor (2. Semester) / Prüfungsordnung 2022
- Wirtschaftsmathematik (4. Semester) / Prüfungsordnung 2023
Voraussetzung
Kenntnisse in Grundlagen der Elektrotechnik
Lehrinhalt
Darstellung digitaler Information: Zahlensysteme, Codierung; Kombinatorische Logik: Boolesche Algebra, logische Verknüpfungen, Grundgatter, Normalformen, Wahrheitstabelle, BDDs, Minimierung 2-stufiger Logik, kombinatorische Basis-Baugruppen, Sequentielle Logik: Speicher und Flip-Flops, Automaten, Zustandsdiagramme, Zähler, Register, Puffer und Stapelspeicher; Aufbau einfacher Rechner: Mikro-Befehle, Ablaufsteuerung, Befehlssätze, Mikroprogrammierung; Rechner-Organisation: RISC und CISC, Aufbau und Funktion eines PCs
Lernmethoden und Lernziele
Studierende verstehen Aufbau und Funktion digitaler Bausteine und Baugruppen bis hin zu einfachen Rechnern. Sie können den Einsatz von Rechnern für Ingenieur-Aufgaben planen und optimieren.
Leistungsnachweis
Schriftliche Prüfung, in Ausnahmefällen mündliche Prüfung
Literatur
Scripte und Präsentationen sind elektronisch verfügbar. Literaturliste wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. Aufgaben sind elektronisch verfügbar.
Kontakt
Dr.-Ing. habil. Christian Josef Herglotz
Modul
Aufbau von Rechnersystemen (12207)
Prüfung Prozessor-Architektur: Mikroprozessoren und digitale Signalprozessoren/WHP (120498)
Termin
So 01:00 - 02:30, Einzel, am 27.12.2015, mündliche Prüfung am 15.09.2015
Studiengänge
- Elektrotechnik Diplom (5. - 10. Semester)
- Informatik Diplom (5. - 10. Semester)
- Informations- und Medientechnik Master (1. - 4. Semester)
- Informatik Master (1. - 4. Semester)
- Physik Diplom (5. - 10. Semester)
Lehrinhalt
Die Lehrinhalte entnehmen Sie bitte der Modulbeschreibung.
Kontakt
Dr.-Ing. habil. Christian Josef Herglotz
Modul
Processor Architecture (12976)