| Dauer: 
 1 Semester
 | Angebotsturnus: 
 Jedes Sommersemester
 | Leistungspunkte: 
 6
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  |  Studiengang, Fachgebiet und Fachsemester:Bachelor Medizinische Ingenieurwissenschaft 2020 (Pflicht), Informatik, 4. FachsemesterBachelor Medieninformatik 2020 (Pflicht), Informatik, 2. FachsemesterBachelor Informatik 2019 (Pflicht), Grundlagen der Informatik, 2. FachsemesterBachelor Robotik und Autonome Systeme 2020 (Pflicht: fachliche Eignungsfeststellung), Informatik, 2. FachsemesterBachelor Medizinische Informatik 2019 (Wahlpflicht), Informatik, 4. bis 6. FachsemesterBachelor Informatik 2016 (Pflicht), Grundlagen der Informatik, 2. FachsemesterBachelor Robotik und Autonome Systeme 2016 (Pflicht: fachliche Eignungsfeststellung), Informatik, 2. FachsemesterBachelor IT-Sicherheit 2016 (Pflicht), Informatik, 2. FachsemesterBachelor Biophysik 2016 (Wahlpflicht), Informatik, 6. FachsemesterBachelor Medizinische Informatik 2014 (Pflicht), Informatik, 2. FachsemesterBachelor Medieninformatik 2014 (Pflicht), Informatik, 2. FachsemesterBachelor Medizinische Ingenieurwissenschaft 2014 (Pflicht), Grundlagen der Informatik, 4. FachsemesterBachelor Informatik 2014 (Pflicht), Grundlagen der Informatik, 2. Fachsemester
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  |   |  Lehrveranstaltungen:  CS1200-Ü: Technische Grundlagen der Informatik 1 (Übung, 2 SWS)CS1200-V: Technische Grundlagen der Informatik 1 (Vorlesung, 2 SWS) |  Workload:  60 Stunden Präsenzstudium100 Stunden Selbststudium20 Stunden Prüfungsvorbereitung |  | 
  |   |  Lehrinhalte:  |   |  Von-Neumann-RechnerSchaltalgebra und SchaltfunktionenTechnologische RealisierungSchaltnetze und SchaltwerkeSpeicherMikroprozessorenAssemblerprogrammierungMikrocontrollerEin-/AusgabeprogrammierungGrundlegende Prozessorarchitekturen |  | 
  |  Qualifikationsziele/Kompetenzen:  Die Studierenden können den prinzipiellen Aufbau eines Rechners und den Ablauf eines Programms nach dem von-Neumann-Prinzip erklären.Sie können die Funktionsweise von grundlegenden Schaltnetzen und Schaltwerken erläutern und formal mittels Schaltalgebra beschreiben.Sie können die Grundschaltungen zur technologische Realisierung von logischen Gattern mit bipolaren und MOS-Transistoren angeben und erklären.Sie können den Aufbau und die Arbeitsweise von Registern und Speichern erörtern.Sie können den Befehlssatz eines Mikroprozessors exemplarisch erläutern und zur Assemblerprogrammierung nutzen.Sie können die Ein/Ausgabe-Schnittstellen eines Mikrocontrollers beschreiben und in Assemblersprache programmieren (mit Polling bzw. Interrupt).Sie sind in der Lage, Mikrocontroller für einfache Anwendungen in Assemblersprache zu programmieren.Sie können grundlegende Prozessorarchitekturen und deren Maschinenbefehlssätze diskutieren und vergleichen. | 
  |  Vergabe von Leistungspunkten und Benotung durch:  | 
  |  Voraussetzung für:  | 
  |  Modulverantwortlicher:  Lehrende:  | 
  | Literatur: C. Hamacher, Z. Vranesic, S. Zaky, N. Manjikian: Computer Organisation and Embedded Systems - McGraw-Hill 2012M. M. Mano, C. R. Kime: Logic and Computer Design Fundamentals - Pearson 2007D. A. Patterson, J. L. Hennessy: Computer Organisation & Design - The Hardware/Software Interface - Morgan Kaufmann 2011T. Ungerer, U. Brinkschulte: Mikrocontroller und Mikroprozessoren - Springer 2010 | 
  |  Sprache:Wird nur auf Deutsch angeboten
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  |  Bemerkungen:Zulassungsvoraussetzungen zur Belegung des Moduls:- Keine
 
 Zulassungsvoraussetzungen zur Teilnahme an Modul-Prüfung(en):
 - Erfolgreiche Bearbeitung von praktischen Übungen gemäß Vorgabe am Semesteranfang
 
 Modulprüfung(en):
 - CS1200-L1: Technische Grundlagen der Informatik 1, Klausur 120min, 100% der Modulnote
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  | Letzte Änderung:24.7.2023 | 
 
 
	
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