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Modulhandbuch - Fachbereich Physik und Elektrotechnik der ...

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Teilnahme Studien-

Teilnahme Studien- und Prüfungsleistungen (inkl. Prüfungsvorleistungen) , Prüfungsformen Literatur zum Modul Es werden Kenntnisse der Schulmathematik und der Schulphysik vorausgesetzt. Zu jedem Thema wird kurz in die erforderlichen mathematischen Werkzeuge eingeführt. Prüfungsvorleistungen: Erfolgreiche Teilnahme an Übungen (abgabepflichtige Übungen oder vorlesungsbegleitende Kurztests im Rahmen der Übung) Prüfungsform: Schriftliche Prüfung, Dauer 180 min. H. Clausert, et al.:“Grundgebiete der Elektrotechnik 1“ G. Hagmann, „Grundlagen der Elektrotechnik“ A. Führer et al: „Grundlagen der Elektrotechnik I und II“ W. Ameling, Grundlagen der Elektrotechnik I und II H. Elschner, Grundlagen der Elektrotechnik I und II R. Unbehauen, Grundlagen der Elektrotechnik I und II A. Prechtl, Vorlesungen über Grundlagen der Elektrotechnik I/II

Grundlagen der Digitaltechnik Studiengang / Profile Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik / Verantwortlich für das Modul Bachelorstudiengang Wirtschaftingenieur Elektrotechnik und Informationstechnik Prof. Dr.-Ing. Alberto Garcia-Ortiz Lehrende im Modul Prof. Dr.-Ing. Alberto Garcia-Ortiz Pflicht/ Wahlpflicht Pflicht Arbeitsaufwand (workload) / Berechnung der Kreditpunkte Lehr- und Lernformen Konzeption 4 Kreditpunkte, 120 h Präsenzzeit: 42 h (V2, Ü1 = 3 SWS x 14 Wo.) Vor- und Nachbereitung (V, Ü): 28 h (2h/Wo. x 14 Wo.) Prüfungsvorbereitung: 50 h 2 SWS Vorlesung 1 SWS Übung Der Übungsstoff wird in engem zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang mit der Vorlesung bearbeitet. Zur praktischen Vertiefung wird das Grundlagenlaboratorium Digitaltechnik angeboten, dessen Versuche zeitlich mit der Vorlesung synchronisiert sind. Lehrveranstaltungen Grundlagen der Digitaltechnik Dauer des Moduls Lage 1 Semester, das Modul ist im 5. Semester zu belegen Inhalte 0 Einführung in der Digitaltechnik 1 Grundlagen der Boole’schen- und Schaltalgebra 1.1 Operationen, Axiome, Theoreme 1.2 Schaltfunktionen 1.3 Kanonische Formen von Schaltfunktionen 1.4 Auflösung von Systemen Boole’scher Gleichungen 1.5 Vektor- und Matrizendarstellung Boole’scher Funktionen 2 Minimierung Boole’scher Funktionen und Logiksynthese 2.1 Definition und Ermittlung von Primtermen unter Anwendung der Axiome und Theoreme 2.2 Karnaugh-Tafeln, Don’t-Care-Bedingungen 2.3 Quine-McCluskey-Methode, Petrick-Algorithmus 2.4 Minimierung von Funktionsbündeln 2.5 Logiksynthese 3 Sequentielle Schaltungen 3.1 Logische Funktionen von Flipflops

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