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<title>Rechnerarchitektur</title>
<cid>PIB-RAR</cid>
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<language>Deutsch</language>
<admission>Praktikum</admission>
<exam>Klausur 90 min</exam>
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<cid>PIB-RAR</cid>
<branch>Praktische Informatik</branch>
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<branch>Praktische Informatik</branch>
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<branch>Produktionsinformatik</branch>
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<branch>Produktionsinformatik</branch>
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt bei 5 Creditpoints 150 Stunden (30 Stunden/ECTS Punkt). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 105 Stunden zur Verfügung.
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<pfcid>PIB-MP</pfcid>
<pftitle>Mikroprozessortechnik</pftitle>
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<convenor>Prof. Dr. Steffen Knapp</convenor>
<convenor-person-key>skn</convenor-person-key>
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<lecturer>Prof. Dr. Steffen Knapp</lecturer>
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<objectives>Die Studierenden verstehen digitale Schaltungen (Schaltnetze, Schaltwerke) und sind in der Lage, sie zu analysieren und zu entwerfen.
Die  Studierenden haben den Aufbau, die Organisation und die Arbeitsweise eines Digitalcomputers erlernt. Sie sind in der Lage, die Architekturelemente eines Rechners auf Registerebene zu einer Beispielarchitektur zusammenzufügen.
Durch das Verständnis von Befehlsbearbeitung, Adressierungstechniken und Konzepten wie Pipelining und Caching haben die Teilnehmer das nötige Wissen erworben, um moderne Rechnerarchitekturen zu verstehen.</objectives>
<content>Teil I:
 0. Einführung
 1. Zahlendarstellung im Computer
 2. Schaltnetze
  2.1 Grundlagen
  2.2 Normalformen
  2.3 Minimierung von Schaltfunktionen
  2.4 Beispiele
 3. Schaltwerke
  3.1 Flip-Flops
  3.2 Register, Schieberegister
  3.3 Zähler
  3.4 Beispiele 
 
Teil II:
 1. Von-Neumann-Architektur
 2. Speicherbausteine
 3. Ablaufsteuerung
 4. Mikroprogrammierung
 5. Instruktionssatz-Architektur
 6. Interruptbearbeitung
 7. RISC-Prozessoren
 8. Pipelining
 9. Caching
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<literature>J. L. Hennessy, D. A. Patterson, C. Kozyrakis: Rechnerarchitektur Analyse, Entwurf, Implementierung &amp;#8232;und Bewertung, ab 2025
A. S. Tanenbaum, T. Austin: Rechnerarchitektur: Von der digitalen Logik zum Parallelrechner, ab 2014
F. Slomka, M. Glaß: Grundlagen der Rechnerarchitektur: Von der Schaltung&amp;#8232;zum Prozessor, ab 2023</literature>
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<semshort>SS 2025</semshort>
<semshort>SS 2024</semshort>
<semshort>SS 2023</semshort>
<semshort>SS 2022</semshort>
<semshort>SS 2021</semshort>
<semshort>SS 2020</semshort>
<semshort>SS 2019</semshort>
<semshort>SS 2018</semshort>
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<moduldb-query>Sat Aug 15 12:41:53 CEST 2026, CKEY=pr, BKEY=pi2, CID=[?], LANGUAGE=de, DATE=15.08.2026</moduldb-query>
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