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author | LyamBRS <cous5830@gmail.com> | 2025-05-06 11:49:01 -0400 |
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committer | LyamBRS <cous5830@gmail.com> | 2025-05-06 11:49:01 -0400 |
commit | b4b20421f1fdb7d25a2800c05d7c60f7fa11a155 (patch) | |
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parent | f36fb833b21c0e86205ca42a10c978a48a49a128 (diff) |
Démarche ajout fréquence d'opération
-rw-r--r-- | rapport/main.tex | 7 |
1 files changed, 6 insertions, 1 deletions
diff --git a/rapport/main.tex b/rapport/main.tex index 68cffbb..d1742d0 100644 --- a/rapport/main.tex +++ b/rapport/main.tex @@ -43,7 +43,12 @@ \subsection{Démarche} Le but était de convertir un code thermométrique de 12 bits en binaire 4 bits non signé. Hors, le nombre afficher par ce genre de code -est connue en comptant le nombre de bits à un. Donc, les équations logique +est connue en comptant le nombre de bits à un. Donc, les équations logiques doivent compter le nombre de bit à 1. Le code étant 12 bits, +il a pu être divisé en trois sections de 4 bits ce qui a permis l'utilisation de tableaux de Karnaugh pour trouver les équations. Selon +la table de vérité d'un code thermométrique de 4 bits, le bit le plus significatif du résultat en binaire n'est jamais à 1. L'équation du +bit $F$ est donc simplement $F=0$. + +\subsection{Fréquence d'opération} \subsection{Explication des schéma blocs} |