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<title>Mikroprozessoren und Embedded Software Engineering</title>
<cid>PRI-MPE</cid>
<sapsubmodule>P223-0003</sapsubmodule>
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<type>V</type>
<hours>2</hours>
<type>P</type>
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<semester>5</semester>
<mandatory>ja</mandatory>
<language>Deutsch</language>
<exam>Klausur, 120 min.</exam>
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<cid>PRI-MPE</cid>
<branch>Produktionsinformatik</branch>
<semester>5</semester>
<mandatory_tag>Pflichtfach</mandatory_tag>
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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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<convenor>Prof. Dr. Michael Kleer</convenor>
<convenor-person-key>mke</convenor-person-key>
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<lecturer>Prof. Dr. Michael Kleer</lecturer>
<lecturer-person-key>mke</lecturer-person-key>
</lecturers>
<objectives>Mit dem Modul Mikroprozessoren und Embedded Software Engineering erwerben sich die Studierenden Grundlagenwissen über Funktions- und Arbeitsweise von Mikroprozessoren und Mikrocontroller, insbesondere über das Zusammenwirken von Hard- und Softwarekomponenten. Die Studierenden ist in der Lage, ein Mikrocontrollersystem zu erfassen und bei vorgegebener Aufgabenstellung in Betrieb zu nehmen. Die Vermittlung von anwendungsrelevanten Aspekten stehen in diesem Modul im Vordergrund. Die Studierenden können eigenständig Lösungen für neue Aufgabenstellungen anfertigen.</objectives>
<content>1.Grundlagen der Digitaltechnik als Einführung mit Rechen- und   
  Speicherschaltungen, Dekodierungsmöglichkeiten, Grundaufbau eines  
  Mikrorechners mit RAM, ROM und I/O-Bausteinen, Programmablauf, Timing-
  Diagramme, Interrupthandling, Waitstates
2.Aufbau des Experimentiercomputerboards mit dem Infineon C515C  Controller,  
  Funktionsweise des Controllers, Signalbelegung und Verschaltung der Signale,  
  Arbeitsweise der integrierten Units.
3.Zusammenwirken des Microcontrollers mit integrierten Peripheriebausteinen wie z.B.
  parallelen Schnittstellen.
4.Arbeiten am Experimentiercomputerboard anhand von Übungen</content>
<media>Präsentation, Tafel, Skript</media>
<literature>Horacher, Martin: Mikrocomputer, TU Wien, 1999
Johannis, Reiner: MC-Tools 15, Feger, 1994
Klaus, Rolf: Der Mikrocontroller C167, VDF Hochschulverlag, 2000
Schultes, Renate; Pohle, Ingo: 80C166 Mikrocontroller, Franzis, 1998, ISBN 978-3772358937</literature>
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<semshort>WS 2024/25</semshort>
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<moduldb-query>Sun Jun  7 22:28:15 CEST 2026, CKEY=pmuese, BKEY=pri, CID=[?], LANGUAGE=de, DATE=07.06.2026</moduldb-query>
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