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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>theory:circuits:bin2bcd</title>
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        <description>4-Bit Binärzahl zu 2 stellig BCD

BCD Zahlen, oder auch Binary Coded Decimals, kodieren die Zahlen 0-9 in 4-Bit. Das ist nützlich, da man so etwas Redundanz hat für sicherheitskritische Anwendungen, aber auch, weil man nette BCD zu 7-Segment Anzeigen Konverter bauen kann. Leider gibt es den Nachteil, dass man nicht ohne weiteres eine 4-Bit Binärzahl, wie sie z.B aus einem Volladdierer kommt, anzeigen kann, da diese einen Zahlenbereich von 0 bis 15 hat.</description>
    </item>
    <item rdf:about="http://update.proggen.org/doku.php?id=theory:circuits:fulladder&amp;rev=1663868366">
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>theory:circuits:fulladder</title>
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        <description>Volladdierer

Ziel

Ziel ist es eine Schaltung zu entwerfen, mit der es möglich ist zwei Binärzahlen p und q zu addieren. Dabei muss auch der aktuelle Übertrag und der Übertrag der vorhergehenden Addition beachtet werden.

Herleitung

Wahrheitstafel</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>theory:circuits:halfadder</title>
        <link>http://update.proggen.org/doku.php?id=theory:circuits:halfadder&amp;rev=1663868366</link>
        <description>Halbaddierer

Ziel

Ziel ist es eine Schaltung zu entwerfen, mit der es möglich ist zwei Binärziffern p und q zu addieren. Dabei muss auch der Übertrag beachtet werden.

Herleitung

Wahrheitstafel

Betrachten wir die Addition in der Wahrheitstafel:</description>
    </item>
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