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03 Circuits v6

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    Schaltkreise können eine Kunstform sein. Das ist eine der coolsten Eigenschaften,
  • 0:12 - 0:18
    die ich an Schaltkreisen entdeckt habe. Ich habe mit Schaltkreisen die kreativsten Ideen entwickelt.
  • 0:20 - 0:25
    Wenn man eine Idee hast, kannst man
    sie mit der Technologie verwirklichen.
  • 0:27 - 0:32
    Jede Eingabe oder Ausgabe eines
    Computers ist im Grunde eine Information,
  • 0:32 - 0:37
    die mit Ein- oder Aus-Signalen
    ausgedrückt werden kann, oder
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    mit Einsen und Nullen.
  • 0:39 - 0:46
    Wenn der Computer die eingegebenen Informationen zu einer Ausgabe verarbeitet,
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    verändert und kombiniert er die Eingangssignale.
  • 0:51 - 0:59
    Dazu verwendet er unzählige kleine elektronische Komponenten, die einen Schaltkreis bilden.
  • 1:03 - 1:08
    Sehen wir uns an, wie der Schaltkreis Informationen verarbeitet, die aus Einsen und Nullen besteht.
  • 1:09 - 1:12
    Das ist ein sehr einfacher Schaltkreis.
  • 1:12 - 1:16
    Er empfängt elektrische Signale,
    Ein oder Aus, und dreht sie um.
  • 1:16 - 1:21
    Wenn man eine 1 eingibt,
    gibt der Schaltkreis eine 0 aus,
  • 1:21 - 1:24
    und wird eine 0 eingegeben, gibt
    er eine 1 aus.
  • 1:24 - 1:30
    Das Eingangssignal ist nicht dasselbe Signal wie das Ausgangssignal, deshalb nennen wir diesen Schaltkreis "nicht".
  • 1:30 - 1:37
    Komplexe Schaltkreise kombinieren mehrere Eingangssignale und geben ein anderes Ergebnis aus.
  • 1:37 - 1:43
    Die zwei elektrischen Eingangssignale diesem Beispiel können jeweils eine 1 oder eine 0 sein.
  • 1:44 - 1:50
    Wenn eines der Eingangssignale eine 0 ist, ist auch das Ergebnis eine 0.
  • 1:50 - 1:53
    Dieser Schaltkreis gibt nur dann
    eine 1 aus,
  • 1:53 - 2:01
    wenn beide Eingangssignale eine 1 sind, deshalb nennen wir den Schaltkreis "und".
  • 2:01 - 2:07
    Es gibt viele solche Schaltkreise und sie führen einfache logische Berechnungen aus.
  • 2:07 - 2:13
    Wenn wir sie verbinden, erhalten wir komplexere Schaltkreise und komplexere Berechnungen.
  • 2:14 - 2:20
    Es gibt beispielweise Schaltkreise, die 2 Bits addieren, die sogenannten Adder.
  • 2:20 - 2:27
    Dieser Schaltkreis addiert 2 individuelle Bits, jedes eine 1 oder eine 0, und berechnet die Summe.
  • 2:27 - 2:30
    Die Summe kann 0 plus 0 gleich 0 lauten.
  • 2:30 - 2:34
    0 plus 1 gleich 1 oder 1 plus 1 gleich 2.
  • 2:34 - 2:39
    Er hat zwei Drähte, weil zwei binäre Ziffern benötigt werden, um die Summe darzustellen.
  • 2:40 - 2:44
    Mehrere dieser Adder, die jeweils zwei Bits Informationen addieren,
  • 2:44 - 2:50
    können nebeneinander angeordnet und gemeinsam sehr viel größere Zahlen addieren.
  • 2:51 - 2:56
    Beispielsweise kann ein 8 Bit Adder die Zahlen 25 und 50 addieren.
  • 2:57 - 3:04
    Da jede Zahl mit 8 Bits dargestellt wird, sind es 19 unterschiedliche elektrische Eingangssignale.
  • 3:05 - 3:11
    Der Schaltkreis eines 8 Bit Adder hat viele kleine interne Adder, die gemeinsam die Summe berechnen.
  • 3:12 - 3:17
    Andere elektrische Schaltkreise führen einfache Rechenoperationen wie Subtraktion oder Multiplikation durch.
  • 3:17 - 3:25
    Die Information, die dein Computer verarbeitet, besteht also aus sehr vielen einfachen Operationen.
  • 3:25 - 3:31
    Jede einzelne Operation des Computers ist so einfach, dass sie auch von Menschen berechnet werden könnten,
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    aber die Schaltkreise im Computer rechnen viel schneller.
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    Früher waren diese Schaltkreise groß und klobig,
  • 3:39 - 3:45
    und ein 8 Bit Adder war so groß wie ein Kühlschrank. Einfachste Rechenoperationen dauerten Minuten.
  • 3:45 - 3:50
    Heute sind Computer mikroskopisch klein und viel, viel schneller.
  • 3:51 - 3:53
    Warum sind kleine Computer auch schneller?
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    Je kleiner der Schaltkreis, um so kürzer ist der Weg des elektischen Signals.
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    Dank Lichtgeschwindigkeit der Elektrizität führen moderne Schaltkreise Milliarden Berechnungen pro Sekunde durch.
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    Wenn du ein Spiel spielst, ein Video aufnimmst oder den Weltraum erkundest,
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    benötigt diese Technologie sehr viele Informationen, die sehr schnell verarbeitet werden müssen.
  • 4:19 - 4:25
    Hinter dieser Komplexität stecken sehr viele, kleine Schaltkreis, die binäre Signale umwandeln
  • 4:25 - 4:28
    in Websites, Videos, Musik und Spiele.
  • 4:28 - 4:32
    Diese Schaltkreise können uns sogar helfen, die DNA zu entschlüsseln, um Krankheiten zu heilen.
  • 4:32 - 4:35
    Was würdest du mit diesen
    Schaltkreisen tun?
Title:
03 Circuits v6
Description:

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Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
How Computers Work
Duration:
04:45

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