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authorLyamBRS <cous5830@gmail.com>2025-05-06 11:49:01 -0400
committerLyamBRS <cous5830@gmail.com>2025-05-06 11:49:01 -0400
commitb4b20421f1fdb7d25a2800c05d7c60f7fa11a155 (patch)
tree703764f7f71a11f055704f4038542c58c5da533c
parentf36fb833b21c0e86205ca42a10c978a48a49a128 (diff)
Démarche ajout fréquence d'opération
-rw-r--r--rapport/main.tex7
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}