{"id":1020,"date":"2024-11-28T14:42:03","date_gmt":"2024-11-28T14:42:03","guid":{"rendered":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/?p=1020"},"modified":"2025-01-29T05:52:00","modified_gmt":"2025-01-29T05:52:00","slug":"digitalen-schaltungsentwurf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/digitalen-schaltungsentwurf\/","title":{"rendered":"\u00dcberblick \u00fcber den Digitalen Schaltungsentwurf"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ein digitaler Schaltkreis ist eine Art <\/span><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/elektrische-schaltung\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">elektrischer Schaltkreis<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">. Digitale Schaltkreise haben nur zwei Ausgangszust\u00e4nde, n\u00e4mlich EIN (1) und AUS (0). Im Gegensatz zu analogen Schaltkreisen k\u00f6nnen sie kontinuierliche Ausgangswerte erzeugen. Beim Erlernen digitaler Schaltkreise lernen wir auch etwas \u00fcber Boolesche Algebra, digitale Nummerierung und nat\u00fcrlich Logikgatter.<\/span><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Was ist ein digitaler Schaltkreis?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ein einfacher Ansatz, um zu verstehen, was ein digitaler Schaltkreis ist, ist, den Unterschied zwischen digitalen und analogen Schaltkreisen zu verstehen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ein digitaler Schaltkreis ist ein Schaltkreis, der f\u00fcr die digitale Elektronik gebaut wurde. Dieser Schaltkreis verarbeitet und erzeugt digitale Signale. Im Gegensatz zu analogen Schaltkreisen, die analoge Signale verarbeiten und erzeugen, werden digitale Schaltkreise haupts\u00e4chlich zum Verarbeiten und Erzeugen digitaler Signale verwendet.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Es gibt mehrere Unterschiede zwischen digitaler und analoger Eingabe und Ausgabe, die wir kennen sollten.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Es gibt eine interessante Erkl\u00e4rung f\u00fcr den Unterschied zwischen digitalem und analogem Signal. Digitale Signale werden in diskreten Werten dargestellt, die darauf beschr\u00e4nkt sind, alle Werte in der Zeile auszudr\u00fccken. Analoge Signale werden in reellen Zahlen dargestellt, die an jedem Punkt der Zeile einen Wert angeben k\u00f6nnen, ganzzahlig oder dezimal.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Wir k\u00f6nnen den folgenden Vergleich beobachten. Das diskrete Signal h\u00e4ngt von der zeitlichen Abtast Verz\u00f6gerung ab. Je k\u00fcrzer die Verz\u00f6gerung oder je h\u00f6her die Frequenz, desto mehr Werte werden erfasst.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1021\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-1.jpg\" alt=\"digitaler Schaltungsentwurf 1\" width=\"1373\" height=\"815\" srcset=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-1.jpg 1373w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-1-300x178.jpg 300w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-1-1024x608.jpg 1024w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-1-768x456.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1373px) 100vw, 1373px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Nat\u00fcrlich bedeutet ein digitaler Schaltkreis nicht, dass er ohne analoge Elektronik konzipiert ist. Es ist uns dennoch wichtig, den Entwurf eines digitalen Schaltkreises mithilfe analoger Elektronik in Betracht zu ziehen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Digitale Schaltkreise werden normalerweise aus Logikgattern aufgebaut, die normalerweise in einem integrierten Schaltkreis verpackt sind. Das ist das, was wir als digitale integrierte Schaltkreise kennen. Egal, was wir zum Bau eines digitalen Schaltkreises verwenden, wir m\u00fcssen mit Booleschen Logik Funktionen vertraut sein.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Digitale Schaltkreise haben Vorteile gegen\u00fcber <\/span><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/was-ist-eine-analoge-schaltung\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">analogen Schaltkreisen<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">. Der bemerkenswerteste Vorteil ist ihre F\u00e4higkeit, die Signale digital zu \u00fcbertragen, sodass die Verschlechterung durch Rauschen minimal ist. Dieses Rauschen ist zus\u00e4tzliche Hausaufgabe f\u00fcr uns, wenn wir einen analogen Schaltkreis entwerfen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Digitale Schaltkreise verwenden haupts\u00e4chlich <\/span><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/grundlegender-gleichstromkreis\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Gleichstromkreise (DC)<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, um logische Operationen durchzuf\u00fchren. Diese Art der Stromversorgung wird bevorzugt, da sie dem Schaltkreis eine konstante Spannung und Stromst\u00e4rke liefert. Dar\u00fcber hinaus werden die Bin\u00e4rzahlen durch positive Gleichspannung als 1 und null Volt als 0 dargestellt. Oder anders ausgedr\u00fcckt: volle Gleichspannung als logische 1 und null Volt als logische 0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Da die digitale Schaltung Ausgaben basierend auf einer Kombination von Eingaben generiert, kann die Eingabe bei Verwendung von <\/span><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/einfacher-wechselstromkreis\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Wechselstromschaltungen (AC)<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> durch die \u00c4nderungen der Versorgung Richtung gest\u00f6rt werden.<\/span><\/p>\n\n\n\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2922006417402343\"\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script>\n<!-- Paragraph : Responsive -->\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:block\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-2922006417402343\"\n     data-ad-slot=\"5506173312\"\n     data-ad-format=\"auto\"\n     data-full-width-responsive=\"true\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Digitale Logikschaltung<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Digitale Schaltkreise sind bei der \u00dcbertragung und Darstellung elektronischer Signale pr\u00e4ziser. Die Verwendung von Bin\u00e4rziffern (0 und 1) erleichtert die Unterscheidung zweier Signalzust\u00e4nde. Im Gegensatz zu analogen Signalen, bei denen die Unterscheidung zwischen 0 und 1 aufgrund von Rauschen schwieriger sein kann, k\u00f6nnen digitale Zahlen Signale fehlerfrei rekonstruieren.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Die Verarbeitung digitaler Zahlen wie Bin\u00e4rziffern zwingt uns, zus\u00e4tzliche digitale Schaltkreise einzusetzen. Diese Schwierigkeit besteht auch bei analogen Schaltkreisen, bei denen wir zus\u00e4tzliche Verbesserungen an unserem Schaltkreis ben\u00f6tigen, um das Rauschen bei der Verarbeitung und \u00dcbertragung von Signalen zu minimieren.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Digitale Schaltkreise k\u00f6nnen immer als Wahrheitstabelle f\u00fcr die Beziehung zwischen Ein- und Ausgabe dargestellt werden. Wenn eine Reihe von Logikgattern miteinander verbunden sind, kann ihre endg\u00fcltige Ausgabe durch Erstellen ihrer Wahrheitstabelle berechnet werden. Was auch immer unsere Eingaben sind, die Ausgaben sind bereits bestimmt.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Beachten Sie die folgenden Zust\u00e4nde:<\/span><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Bin\u00e4r 1 = HOCH = WAHR<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Bin\u00e4r 0 = NIEDRIG = FALSCH<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ob bin\u00e4r, dezimal oder hexadezimal, die Zust\u00e4nde 0 und 1 werden immer noch zum Entwerfen und Konvertieren verwendet. Wenn eine Logikschaltung +3,5 V bis +5 V empf\u00e4ngt und erzeugt, z\u00e4hlt dies normalerweise als Zustand 1, und niedrigere Werte z\u00e4hlen als Zustand 0.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Es gibt zwei Arten von digitalen Schaltungen:<\/span><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Bei sequentiellen Digitalschaltungen sind die vorherigen Ausgangszust\u00e4nde ebenso wichtig wie ihre aktuellen Eingangszust\u00e4nde.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Kombinatorische Digitalschaltungen verwenden nur die aktuellen Eingangszust\u00e4nde.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Nachfolgend sehen Sie die Zusammenfassung der kombinatorischen und sequentiellen Logik. Links ist die kombinatorische Logik, rechts die sequentielle:<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1022\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-2.jpg\" alt=\"digitaler Schaltungsentwurf 2\" width=\"1373\" height=\"815\" srcset=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-2.jpg 1373w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-2-300x178.jpg 300w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-2-1024x608.jpg 1024w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-2-768x456.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1373px) 100vw, 1373px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Diese Zust\u00e4nde werden durch Logikgatter weiterverarbeitet:<\/span><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">AND<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">OR<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">NOT<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Diese drei k\u00f6nnen weiter kombiniert werden, um NAND, NOR, XOR und viele mehr zu bilden.<\/span><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Digitaler Schaltungsentwurf<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der Entwurf digitaler Schaltungen ist der Entwurfsprozess zum Aufbau einer Schaltung, die aus mehreren Halbleitern wie Logikgattern, Transistoren, Logikgattern und einigen grundlegenden Arten von Schaltungskomponenten wie Widerst\u00e4nden, Induktoren und Kondensatoren besteht. Digitale Schaltungen folgen der Booleschen Algebra und den diskreten Signalen Null und Eins.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Beim Entwurf digitaler Schaltungen m\u00fcssen wir versuchen, unsere Schaltung so einfach wie m\u00f6glich zu gestalten. Die Logik Redundanz wird von Ingenieuren h\u00e4ufig verwendet, um die Komplexit\u00e4t der Schaltung zu reduzieren.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Je komplexer unsere Schaltung ist, desto mehr Kosten m\u00fcssen wir aufwenden und desto mehr Fehler werden wir bekommen. Weniger Komplexit\u00e4t bedeutet weniger Komponentenanzahl, weniger potenzielle Fehler und weniger Kosten. Um dies zu erreichen, m\u00fcssen wir nicht gleich von Anfang an fortschrittliche Komponenten einsetzen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Wie wir \u00fcber die <\/span><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/einfuhrung-in-die-analyse-elektrischer-schaltkreise\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Analyse elektrischer<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> Schaltungen gelernt haben, gibt es f\u00fcr eine digitale Schaltung ihre eigene Methode zur Analyse und Optimierung. Die bekannten Techniken sind:<\/span><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Karnaugh-Diagramme<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Bin\u00e4res Diagramm<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Boolesche Algebra<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Heuristische Computermethode<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Quine-McCluskey-Algorithmus.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Die ersten drei sind die Grundlagen und der Rest kann leicht mit einem computergest\u00fctzten Design System durchgef\u00fchrt werden.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Mikrocontroller und speicherprogrammierbare Steuerungen als Beispiele f\u00fcr eingebettete Systeme sind sehr beliebt, um ein komplexes System mit minimalem Schaltungsdesign und eigenen starken Funktionen zu bauen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Wie oben erw\u00e4hnt, kann die Eingangs- und Ausgangs Beziehung digitaler Schaltkreise mit der Wahrheitstabelle genau berechnet werden. Bedenken Sie jedoch, dass es zwei Arten digitaler Systeme gibt: kombinatorische Systeme und sequentielle Systeme.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ein kombinatorisches System ist ein digitaler Schaltkreis, dessen Ausgang durch seinen aktuellen Ausgang bestimmt wird.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Im Gegensatz dazu wird der Ausgang eines sequentiellen Systems an seine Eing\u00e4nge zur\u00fcckgemeldet. Auf diese Weise h\u00e4ngt der Ausgang von seinen fr\u00fcheren Eing\u00e4ngen ab, um eine \u201eSequenz\u201c von Operationen zu erzeugen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Dar\u00fcber hinaus werden die kombinatorischen Systeme in synchrone sequentielle Systeme und asynchrone sequentielle Systeme unterteilt.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Der Unterschied besteht darin, dass das synchrone System seinen Ausgangszustand \u00e4ndert, wenn das Taktsignal seinen Zustand \u00e4ndert. Das asynchrone System gibt \u00c4nderungen weiter, wenn sich die Eing\u00e4nge \u00e4ndern. Beim Erlernen dieses digitalen Schaltungsdesigns lernen wir das bekannte JK-Flipflop, SR-Flipflop, D-Flipflop, T-Flipflop und Master-Slave-Flipflop kennen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Synchrone digitale Schaltungen lassen sich mit einem einfachen Flipflop wie D, T, RS oder JK leicht herstellen. Nat\u00fcrlich bringt uns das blo\u00dfe Kombinieren von Flipflops nicht weiter. Wir ben\u00f6tigen ein <\/span><a href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/aktive-passive-elemente\/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Schaltungselement<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> f\u00fcr ein Statusregister. Dies ist auch eine Art von Flipflop, das eine Bin\u00e4rzahl erzeugt und als Taktgeber (CLK) fungiert.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1023\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-3.jpg\" alt=\"digitaler Schaltungsentwurf 3\" width=\"1373\" height=\"815\" srcset=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-3.jpg 1373w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-3-300x178.jpg 300w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-3-1024x608.jpg 1024w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-3-768x456.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1373px) 100vw, 1373px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Um ein synchrones System zu bauen, erstellen wir eine kombinatorische Logik und einen Satz Flipflops als Zustandsregister. Diese kombinatorische Logik generiert die Bin\u00e4rzahl f\u00fcr den n\u00e4chsten Zustand.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Jedes Mal, wenn CLK einen Zyklus (1 &#8211; 0 &#8211; 1) beendet, wird der Ausgang nach rechts verschoben und das Zustandsregister erfasst auch das Feedback vom Ausgang seines vorherigen Zustands. Dies ist ein Nachteil eines synchronen Systems, da es durch die CLK-Geschwindigkeit gesteuert wird und nicht mit voller Geschwindigkeit arbeiten kann. Da es jedoch mit CLK gesteuert werden kann, l\u00e4sst sich leicht \u00fcberpr\u00fcfen, ob das synchrone System unserem Design entspricht oder nicht.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Im Gegensatz dazu ist das asynchrone System nicht von CLK abh\u00e4ngig und kann daher die maximale Geschwindigkeit seiner logischen Zust\u00e4nde nutzen. Beispiele hierf\u00fcr sind Schalter-Debunker, Synchronizer-Flipflop und Arbiter.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Bei asynchronen Systemen ist es grunds\u00e4tzlich schwieriger, ihren Ausgang vorherzusagen und zu entwerfen, da wir alle m\u00f6glichen Zust\u00e4nde in allen m\u00f6glichen Zeitabst\u00e4nden auswerten m\u00fcssen. Wir m\u00fcssen bei der Entwicklung dieser Art von Digitalschaltungen vorsichtig sein, da wir versehentlich zu unerwarteten Zeiten unerwartete Ergebnisse produzieren k\u00f6nnen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Aus diesem Grund sind asynchrone Digitalschaltungen instabil.<\/span><\/p>\n\n\n\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2922006417402343\"\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script>\n<!-- Paragraph : Responsive -->\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:block\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-2922006417402343\"\n     data-ad-slot=\"5506173312\"\n     data-ad-format=\"auto\"\n     data-full-width-responsive=\"true\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Digitale integrierte Schaltkreise<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Wie oben erl\u00e4utert, bestehen digitale Schaltkreise normalerweise aus einer Reihe von Logikgattern. Die Konstruktion der Logikgatter kann miteinander verbunden werden, um eine kombinatorische Logik zu bilden.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Einfache oder komplexe kombinatorische Logik kann durch die Abbildung der Booleschen Logik gel\u00f6st, analysiert und entworfen werden. Logikgatter bestehen normalerweise aus elektrischen Schaltern wie Transistoren. Die Ausgabe von Logikgattern kann als Eingabe f\u00fcr andere Logikgatter verwendet werden.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Ein digitaler integrierter Schaltkreis ist ein Ger\u00e4t, das mehrere digitale elektrische Komponenten in einem kleinen Halbleiterchip kombiniert. Betrachten Sie den integrierten Schaltkreis SN7400N unten, der drei UND-Gatter in einem einzigen Chip hat.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-1024\" src=\"http:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-4.jpg\" alt=\"digitaler Schaltungsentwurf 4\" width=\"1373\" height=\"815\" srcset=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-4.jpg 1373w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-4-300x178.jpg 300w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-4-1024x608.jpg 1024w, https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2024\/11\/digitaler-Schaltungsentwurf-4-768x456.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1373px) 100vw, 1373px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Nat\u00fcrlich gibt es viele Chip Varianten, die als Logikgatter f\u00fcr unsere Zwecke dienen k\u00f6nnen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Wie eingangs erw\u00e4hnt, sind digitale Schaltkreise und digitale integrierte Schaltkreise hervorragend f\u00fcr die Verarbeitung diskreter Werte (0 und 1) geeignet. Aufgrund dieser Eigenschaft werden digitale ICs auch als Schaltger\u00e4te verwendet, da sie die EIN- und AUS-Zust\u00e4nde darstellen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Digitale integrierte Schaltkreise k\u00f6nnen aus einer Kombination von Flipflops, Logikgattern und Multiplexen aufgebaut werden. Ob sie einfacher aufzubauen sind als ein analoger Schaltkreis, h\u00e4ngt von unserer Berechnung der Booleschen Algebra ab, um den Schaltkreis zu vereinfachen.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Es gibt mehrere Anwendungen f\u00fcr digitale integrierte Schaltkreise, Beispiele sind:<\/span><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Logischer integrierter Schaltkreis<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Speicher Chip<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Integrierter Schaltkreis zur Energieverwaltung<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Programmierbarer integrierter Schaltkreis<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Schnittstellen-integrierter Schaltkreis<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\">Bedenken Sie, dass sich digitale und analoge Schaltkreise oft erg\u00e4nzen. Aus diesem Grund gibt es Digital-Analog-Wandler Schaltkreise (DAC) und Analog-Digital-Schaltkreise (ADC).<\/span><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<div data-schema-only=\"false\" class=\"wp-block-aioseo-faq\"><h3 class=\"aioseo-faq-block-question\">Was ist digitales Schaltungsdesign?<\/h3><div class=\"aioseo-faq-block-answer\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein digitaler Schaltkreis ist ein Schaltkreis, der mit einer Kombination aus Logikgattern, Transistoren, Dioden, Widerst\u00e4nden, Induktoren und Kondensatoren entworfen wurde. Dieser Schaltkreis folgt der Booleschen Algebra, um die Ausgabe basierend auf Eingabe und registriertem Zustand zu berechnen oder vorherzusagen. Die Analyse des Logikzustands kann uns mithilfe digitaler integrierter Schaltkreise erheblich dabei helfen, den digitalen Schaltkreis zu vereinfachen.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div data-schema-only=\"false\" class=\"wp-block-aioseo-faq\"><h3 class=\"aioseo-faq-block-question\">Was ist digitales Systemdesign?<\/h3><div class=\"aioseo-faq-block-answer\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es ist eine Technik zum Entwerfen eines digitalen Systems, das unsere spezifischen Betriebsanforderungen basierend auf der dem Schaltkreis bereitgestellten Eingabe erf\u00fcllt. Kombinatorische und sequentielle Logikgatter werden im digitalen System verwendet, um die Eingaben zu verarbeiten und die gew\u00fcnschten Ausgaben zu erzeugen.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div data-schema-only=\"false\" class=\"wp-block-aioseo-faq\"><h3 class=\"aioseo-faq-block-question\">Was ist DLD in CS?<\/h3><div class=\"aioseo-faq-block-answer\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">DLD oder Digital Logic Design ist ein elektrisches System, haupts\u00e4chlich in der Computertechnik, das die Eingabewerte zu spezifischen Operationen f\u00fcr spezifische Ausgabewerte verarbeitet.<\/p>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ein digitaler Schaltkreis ist eine Art elektrischer Schaltkreis. Digitale Schaltkreise haben nur zwei Ausgangszust\u00e4nde, n\u00e4mlich EIN (1) und AUS (0). Im Gegensatz zu analogen Schaltkreisen k\u00f6nnen sie kontinuierliche Ausgangswerte erzeugen. Beim Erlernen digitaler Schaltkreise lernen wir auch etwas \u00fcber Boolesche Algebra, digitale Nummerierung und nat\u00fcrlich Logikgatter. Was ist ein digitaler Schaltkreis? Ein einfacher Ansatz, um &#8230; <a title=\"\u00dcberblick \u00fcber den Digitalen Schaltungsentwurf\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/digitalen-schaltungsentwurf\/\" aria-label=\"Read more about \u00dcberblick \u00fcber den Digitalen Schaltungsentwurf\">Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1025,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-1020","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-digitale-schaltung"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1020","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1020"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1020\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1179,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1020\/revisions\/1179"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1025"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1020"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1020"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/wiraelectrical.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1020"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}