profil:klasse9:abschnitt-9-1-3
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| Zeile 159: | Zeile 159: | ||
| $$\begin{array}{|c|c|c|}\hline A & B & X \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ \hline \end{array}$$ | $$\begin{array}{|c|c|c|}\hline A & B & X \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ \hline \end{array}$$ | ||
| - | Beschreibung: | + | Beschreibung: |
| Zeile 177: | Zeile 177: | ||
| $$\begin{array}{|c|c|c|}\hline A & B & X \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \hline \end{array}$$ | $$\begin{array}{|c|c|c|}\hline A & B & X \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \hline \end{array}$$ | ||
| - | Beschreibung: | + | Beschreibung: |
| ===Logisches XOR (ENTWEDER ODER, EXKLUSIV ODER, Antivalenz)=== | ===Logisches XOR (ENTWEDER ODER, EXKLUSIV ODER, Antivalenz)=== | ||
| Zeile 233: | Zeile 233: | ||
| **Aufgabe 8** | **Aufgabe 8** | ||
| - | Simuliere alle Lösungen der Aufgaben 4 und 5 nur mit NANDs. | + | Simuliere alle Lösungen der Aufgaben 4, 5 und 7 nur mit NANDs. |
| ====Adder==== | ====Adder==== | ||
| Zeile 287: | Zeile 287: | ||
| - | //**Halbadder**// | + | ===Halbadder=== |
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| Zeile 302: | Zeile 302: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | **// | ||
| + | |||
| + | $$\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline A & B & S & Ü \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}$$ | ||
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| + | |||
| + | **Aufgabe 11** | ||
| + | |||
| + | Schau dir die Wahrheitstabelle an! Mit welchen logischen Funktionen kann man S und Ü beschreiben? | ||
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| + | a) Konstruiere einen Halbadder durch geeignete Gatter mit Logisim! | ||
| + | |||
| + | b) Konstruiere einen Halbadder mit Logisim aus ANDs, ORs und NOTs! | ||
| + | |||
| + | c) Konstruiere einen Halbadder mit Logisim aus nur NANDs! | ||
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| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===Volladder=== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | A,B $\rightarrow$ Eingänge der beiden Ziffern der Zahl \\ | ||
| + | $Ü_E$ \rightarrow Eingang des Übertrags von der letzten Stelle | ||
| + | |||
| + | S $\rightarrow$ Ausgang der berechneten Ziffer \\ | ||
| + | $Ü_A \rightarrow$ Ausgang des Übertrags für die nächste Stelle | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | $$\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline A & B & Ü_E & S & Ü_A \\ \hline 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}$$ | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 12** | ||
| + | |||
| + | Konstruiere eine Volladder aus Grundschaltungen! | ||
| + | |||
| + | Hinweise: http:// | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 13** | ||
| + | |||
| + | Konstruiere mit Logisim eine Schaltung die zwei vierstellige Dualzahlen addieren kann. | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | In Logisim gibt es einen Volladder. Vor der Verwendung muss man die Anzahl der Bits auf 1 setzen. Für die letzte Stelle setzt man einfach den Eintrag für den Übertrag Null und man erhält einen Habadder. | ||
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