Lernpfad:Digitale Schaltungen/6: Unterschied zwischen den Versionen
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Unser Ziel ist es, eine Schaltung zu bauen, die zwei 4-Bit Binärzahlen addieren kann. Dieser 4-Bit-Addierer wird im wesentlichen aus zwei Schaltungen zusammengesetzt: Dem ''Halbaddierer'' und dem ''Volladdierer''. Wir beginnen mit dem '''Halbaddierer'''. | Unser Ziel ist es, eine Schaltung zu bauen, die zwei 4-Bit Binärzahlen addieren kann. Dieser 4-Bit-Addierer wird im wesentlichen aus zwei Schaltungen zusammengesetzt: Dem ''Halbaddierer'' und dem ''Volladdierer''. Wir beginnen mit dem '''Halbaddierer'''. | ||
Der Halbaddierer bestimmt das Ergebnis der Addition von zwei Bits. Also zwei 1-Bit Binärzahlen. Er besitzt also zwei Eingänge (A, B), für die beiden Bits und '''zwei Ausgänge''' für die Summe (s) und den Übertrag (c<sub>o</sub><ref>c<sub>o</sub> steht für ''carry out''</ref>), falls es einen gibt. | |||
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Version vom 4. September 2020, 23:25 Uhr
Unser Ziel ist es, eine Schaltung zu bauen, die zwei 4-Bit Binärzahlen addieren kann. Dieser 4-Bit-Addierer wird im wesentlichen aus zwei Schaltungen zusammengesetzt: Dem Halbaddierer und dem Volladdierer. Wir beginnen mit dem Halbaddierer.
Der Halbaddierer bestimmt das Ergebnis der Addition von zwei Bits. Also zwei 1-Bit Binärzahlen. Er besitzt also zwei Eingänge (A, B), für die beiden Bits und zwei Ausgänge für die Summe (s) und den Übertrag (co[1]), falls es einen gibt.
Arbeitsauftrag
Fülle die Wahrheitstafel für den Halbaddierer aus. Trage die korrekten Werte auch auf dem Arbeitsblatt EF-AB.II.2-4-Bit-Addierer ein.
A | B | s | co |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0() | 0() |
1 | 0 | 1() | 0() |
0 | 1 | 1() | 0() |
1 | 1 | 0() | 1() |
Arbeitsauftrag
- Öffne die Datei [# hadd.xxx] in Digital und speichere sie im Ordner "Addierer" aus dem letztem Schritt.
- Erstelle einen Halbaddierer. Nutze dazu diese Bauteile:
- Unten findest du Lösungshinweise zur Unterstützung.
- ↑ co steht für carry out