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@ -101,10 +101,10 @@ Die folgende Tabelle zeigt den Gedankenweg, wie ein Halbaddierer funktioniert.
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% -| nutzt nur eine Koordinate
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% -| nutzt nur eine Koordinate
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\draw (A) |- (PORT1.input 1); \node[knoten] at (PORT1.input 1 -| A) {};
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\draw (A) |- (PORT1.input 1); \node[knoten] at (PORT1.input 1 -| A) {};
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\draw (A) |- (PORT2.input 1); \node[knoten] at (PORT2.input 1 -| A) {};
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\draw (A) |- (PORT2.input 1);
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\draw (B) |- (PORT1.input 2); \node[knoten] at (PORT1.input 2 -| B) {};
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\draw (B) |- (PORT1.input 2); \node[knoten] at (PORT1.input 2 -| B) {};
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\draw (B) |- (PORT2.input 2); \node[knoten] at (PORT2.input 2 -| B) {};
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\draw (B) |- (PORT2.input 2);
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\draw (PORT2.output) -- ([xshift=8mm]PORT2.output);
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\draw (PORT2.output) -- ([xshift=8mm]PORT2.output);
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\node[right=of PORT2.output] {$s$};
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\node[right=of PORT2.output] {$s$};
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@ -898,7 +898,7 @@ Ein $n\times m$-Bit-\acf{PM}, bspw. ein $5\times 4$-Bit-\acl{PM} ist in \autoref
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\end{itemize}
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\end{itemize}
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\end{enumerate}
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\end{enumerate}
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Hier bei verschieden großen Faktoren also besser $m>n$ bei \ac{CLA-PA}) für einen geringeren \acs{HW}-Aufwand.
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Hier bei verschieden großen Faktoren also besser $m>n$ bei \ac{CLA-PA} für einen geringeren \acs{HW}-Aufwand.
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Demgegenüber sollte bei Verwendung von \acs{RC-PA} besser $n>m$ für geringeren \acs{HW}-Aufwand sein.
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Demgegenüber sollte bei Verwendung von \acs{RC-PA} besser $n>m$ für geringeren \acs{HW}-Aufwand sein.
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