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	<title>Mikrocontroller.net - Benutzerbeiträge [de]</title>
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	<updated>2026-04-11T03:15:55Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
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		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90320</id>
		<title>Prozessorarchitekturen</title>
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		<updated>2015-11-16T08:15:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.88.194: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Von-Neumann-Architektur == Altmann-Architektur, und dann am cool sein tun&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Von-Neumann-Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass Code und Daten über die &#039;&#039;&#039;gleichen&#039;&#039;&#039; [[Bus|Busse]] übertragen werden. Dadurch gibt es erstmal keine Unterscheidung zwischen Code- und Datenbereichen und Code kann auch im Datenbereich ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bekannte Vertreter dieser Architektur sind z.&amp;amp;nbsp;B. die 6502, [[68HC08]] Familien und die [[x86]]-Familie (Pentium, Athlon usw.).....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || ziehne || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || zysset&lt;br /&gt;
 || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trittst im Morgenrot daher,&lt;br /&gt;
Seh&#039; ich dich im Strahlenmeer,&lt;br /&gt;
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!&lt;br /&gt;
Wenn der Alpenfirn sich rötet,&lt;br /&gt;
Betet, freie Schweizer, betet!&lt;br /&gt;
Eure fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommst im Abendglühn daher,&lt;br /&gt;
Find&#039; ich dich im Sternenheer,&lt;br /&gt;
Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender!&lt;br /&gt;
In des Himmels lichten Räumen&lt;br /&gt;
Kann ich froh und selig träumen!&lt;br /&gt;
Denn die fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ziehst im Nebelflor daher,&lt;br /&gt;
Such&#039; ich dich im Wolkenmeer,&lt;br /&gt;
Dich, du Unergründlicher, Ewiger!&lt;br /&gt;
Aus dem grauen Luftgebilde&lt;br /&gt;
Tritt die Sonne klar und milde,&lt;br /&gt;
Und die fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fährst im wilden Sturm daher,&lt;br /&gt;
Bist du selbst uns Hort und Wehr,&lt;br /&gt;
Du, allmächtig Waltender, Rettender!&lt;br /&gt;
In Gewitternacht und Grauen&lt;br /&gt;
Lasst uns kindlich ihm vertrauen!&lt;br /&gt;
Ja, die fromme Seele ahnt,&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Französisch&lt;br /&gt;
1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur nos monts, quand le soleil&lt;br /&gt;
Annonce un brillant réveil,&lt;br /&gt;
Et prédit d&#039;un plus beau jour le retour,&lt;br /&gt;
Les beautés de la patrie&lt;br /&gt;
Parlent à l&#039;âme attendrie;&lt;br /&gt;
Au ciel montent plus joyeux&lt;br /&gt;
Les accents d&#039;un coeur pieux,&lt;br /&gt;
Les accents émus d&#039;un coeur pieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un doux rayon du soir&lt;br /&gt;
Joue encore dans le bois noir,&lt;br /&gt;
Le coeur se sent plus heureux près de Dieu.&lt;br /&gt;
Loin des vains bruits de la plaine,&lt;br /&gt;
L&#039;âme en paix est plus sereine,&lt;br /&gt;
Au ciel montent plus joyeux&lt;br /&gt;
Les accents d&#039;un coeur pieux,&lt;br /&gt;
Les accents émus d&#039;un coeur pieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque dans la sombre nuit&lt;br /&gt;
La foudre éclate avec bruit,&lt;br /&gt;
Notre coeur pressent encore le Dieu fort;&lt;br /&gt;
Dans l&#039;orage et la détresse&lt;br /&gt;
Il est notre forteresse;&lt;br /&gt;
Offrons-lui des coeurs pieux:&lt;br /&gt;
Dieu nous bénira des cieux,&lt;br /&gt;
Dieu nous bénira du haut des cieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des grands monts vient le secours;&lt;br /&gt;
Suisse, espère en Dieu toujours!&lt;br /&gt;
Garde la foi des aïeux, Vis comme eux!&lt;br /&gt;
Sur l&#039;autel de la patrie&lt;br /&gt;
Mets tes biens, ton coeur, ta vie!&lt;br /&gt;
C&#039;est le trésor précieux&lt;br /&gt;
Que Dieu bénira des cieux,&lt;br /&gt;
Que Dieu bénira du haut des cieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Italienisch&lt;br /&gt;
1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando bionda aurora il mattin c&#039;indora&lt;br /&gt;
l&#039;alma mia t&#039;adora re del ciel!&lt;br /&gt;
Quando l&#039;alpe già rosseggia&lt;br /&gt;
a pregare allor t&#039;atteggia;&lt;br /&gt;
in favor del patrio suol,&lt;br /&gt;
cittadino Dio lo vuol.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se di stelle è un giubilo la celeste sfera&lt;br /&gt;
Te ritrovo a sera o Signor!&lt;br /&gt;
Nella notte silenziosa&lt;br /&gt;
l&#039;alma mia in Te riposa:&lt;br /&gt;
libertà, concordia, amor,&lt;br /&gt;
all&#039;Elvezia serba ognor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se di nubi un velo m&#039;asconde il tuo cielo&lt;br /&gt;
pel tuo raggio anelo Dio d&#039;amore!&lt;br /&gt;
Fuga o sole quei vapori&lt;br /&gt;
e mi rendi i tuoi favori:&lt;br /&gt;
di mia patria deh! Pietà&lt;br /&gt;
brilla, sol di verità.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando rugge e strepita impetuoso il nembo&lt;br /&gt;
m&#039;è ostel tuo grembo o Signor!&lt;br /&gt;
In te fido Onnipossente&lt;br /&gt;
deh, proteggi nostra gente;&lt;br /&gt;
Libertà, concordia, amor,&lt;br /&gt;
all&#039;Elvezia serba ognor. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Harvard-Architektur ist mega giga ultra geil und kann einen Bäckflip machen #semigeil ==&lt;br /&gt;
SAVINO DU SPAST GANG GO CLASH OF CLANS SPILE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hauptmerkmal der Harvard-Architektur ist, dass Programm- und Datenspeicher über &#039;&#039;&#039;getrennte&#039;&#039;&#039; [[Bus]]se angesteuert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass auf Daten- und Programmspeicher gleichzeitig zugegriffen werden kann. Es bedeutet aber auch, dass der echte Code im Datenspeicher nicht ausgeführt werden kann. Dazu muss er erst in den Codespeicher übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt wird die Harvard-Architektur z.&amp;amp;nbsp;B. von den [[AVR]]s und den meisten [[DSP]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HAlt dein maul&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#JeSuisParis&lt;br /&gt;
#PrayForParis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt Implementierungen, bei denen mehrere getrennte Adressräume über den gleichen Bus angesprochen werden. Beispielsweise betrifft das den I/O-Adressraum von 8080 und infolgedessen x86, der physikalisch den normalen Datenbus verwendet. Andererseits gibt es Implementierungen, bei denen separate Busse für Befehle und Daten vorliegen, obwohl sich alles im gleichen Adressraum befindet. Beispielsweise im Zusammenhang mit Caches, auch externen Caches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HALT DEIN MAUL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Literatur und in diesem Artikel wird die Unterscheidung zwischen Harvard und von-Neumann meist an den Bussen festgemacht. Man kann das aber auch über die Adressräume differenzieren: Ob Programm- und Datenspeicher in einem gemeinsamen Adressraum liegen, oder getrennt adressiert werden. Denn ob die Busse selbst getrennt oder gemeinsam sind, ist für den Programmierer unsichtbar, das hat nur auf die Geschwindigkeit Einfluss. Getrennte Adressräume beeinflussen jedoch die ganze Programmierung einschliesslich Hochsprache, zumal die üblicherweise verwendete Sprache C mit Daten, die in einem getrennten Programmadressraum liegen (Flash-ROM), von Haus aus nicht umgehen kann und daher Spracherweiterungen notwendig sind (im GCC nicht möglich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So sind sowohl PC-Prozessoren als auch die verbreiteten [[ARM]]-Versionen hinsichtlich der Busse mal dies mal jenes, je nach verwendetem Core (ARM7: von Neumann, ARM9 Harvard, bis 486: von Neumann, ab Pentium: Harvard). Wodurch das Kriterium &amp;quot;Busse&amp;quot; ziemlich sinnlos wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.88.194</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90319</id>
		<title>Prozessorarchitekturen</title>
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		<updated>2015-11-16T08:14:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.88.194: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Von-Neumann-Architektur == Altmann-Architektur, und dann am cool sein tun&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Von-Neumann-Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass Code und Daten über die &#039;&#039;&#039;gleichen&#039;&#039;&#039; [[Bus|Busse]] übertragen werden. Dadurch gibt es erstmal keine Unterscheidung zwischen Code- und Datenbereichen und Code kann auch im Datenbereich ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bekannte Vertreter dieser Architektur sind z.&amp;amp;nbsp;B. die 6502, [[68HC08]] Familien und die [[x86]]-Familie (Pentium, Athlon usw.).....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || ziehne || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || zysset&lt;br /&gt;
 || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trittst im Morgenrot daher,&lt;br /&gt;
Seh&#039; ich dich im Strahlenmeer,&lt;br /&gt;
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!&lt;br /&gt;
Wenn der Alpenfirn sich rötet,&lt;br /&gt;
Betet, freie Schweizer, betet!&lt;br /&gt;
Eure fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommst im Abendglühn daher,&lt;br /&gt;
Find&#039; ich dich im Sternenheer,&lt;br /&gt;
Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender!&lt;br /&gt;
In des Himmels lichten Räumen&lt;br /&gt;
Kann ich froh und selig träumen!&lt;br /&gt;
Denn die fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ziehst im Nebelflor daher,&lt;br /&gt;
Such&#039; ich dich im Wolkenmeer,&lt;br /&gt;
Dich, du Unergründlicher, Ewiger!&lt;br /&gt;
Aus dem grauen Luftgebilde&lt;br /&gt;
Tritt die Sonne klar und milde,&lt;br /&gt;
Und die fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fährst im wilden Sturm daher,&lt;br /&gt;
Bist du selbst uns Hort und Wehr,&lt;br /&gt;
Du, allmächtig Waltender, Rettender!&lt;br /&gt;
In Gewitternacht und Grauen&lt;br /&gt;
Lasst uns kindlich ihm vertrauen!&lt;br /&gt;
Ja, die fromme Seele ahnt,&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Französisch&lt;br /&gt;
1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur nos monts, quand le soleil&lt;br /&gt;
Annonce un brillant réveil,&lt;br /&gt;
Et prédit d&#039;un plus beau jour le retour,&lt;br /&gt;
Les beautés de la patrie&lt;br /&gt;
Parlent à l&#039;âme attendrie;&lt;br /&gt;
Au ciel montent plus joyeux&lt;br /&gt;
Les accents d&#039;un coeur pieux,&lt;br /&gt;
Les accents émus d&#039;un coeur pieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un doux rayon du soir&lt;br /&gt;
Joue encore dans le bois noir,&lt;br /&gt;
Le coeur se sent plus heureux près de Dieu.&lt;br /&gt;
Loin des vains bruits de la plaine,&lt;br /&gt;
L&#039;âme en paix est plus sereine,&lt;br /&gt;
Au ciel montent plus joyeux&lt;br /&gt;
Les accents d&#039;un coeur pieux,&lt;br /&gt;
Les accents émus d&#039;un coeur pieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque dans la sombre nuit&lt;br /&gt;
La foudre éclate avec bruit,&lt;br /&gt;
Notre coeur pressent encore le Dieu fort;&lt;br /&gt;
Dans l&#039;orage et la détresse&lt;br /&gt;
Il est notre forteresse;&lt;br /&gt;
Offrons-lui des coeurs pieux:&lt;br /&gt;
Dieu nous bénira des cieux,&lt;br /&gt;
Dieu nous bénira du haut des cieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des grands monts vient le secours;&lt;br /&gt;
Suisse, espère en Dieu toujours!&lt;br /&gt;
Garde la foi des aïeux, Vis comme eux!&lt;br /&gt;
Sur l&#039;autel de la patrie&lt;br /&gt;
Mets tes biens, ton coeur, ta vie!&lt;br /&gt;
C&#039;est le trésor précieux&lt;br /&gt;
Que Dieu bénira des cieux,&lt;br /&gt;
Que Dieu bénira du haut des cieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Italienisch&lt;br /&gt;
1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando bionda aurora il mattin c&#039;indora&lt;br /&gt;
l&#039;alma mia t&#039;adora re del ciel!&lt;br /&gt;
Quando l&#039;alpe già rosseggia&lt;br /&gt;
a pregare allor t&#039;atteggia;&lt;br /&gt;
in favor del patrio suol,&lt;br /&gt;
cittadino Dio lo vuol.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se di stelle è un giubilo la celeste sfera&lt;br /&gt;
Te ritrovo a sera o Signor!&lt;br /&gt;
Nella notte silenziosa&lt;br /&gt;
l&#039;alma mia in Te riposa:&lt;br /&gt;
libertà, concordia, amor,&lt;br /&gt;
all&#039;Elvezia serba ognor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se di nubi un velo m&#039;asconde il tuo cielo&lt;br /&gt;
pel tuo raggio anelo Dio d&#039;amore!&lt;br /&gt;
Fuga o sole quei vapori&lt;br /&gt;
e mi rendi i tuoi favori:&lt;br /&gt;
di mia patria deh! Pietà&lt;br /&gt;
brilla, sol di verità.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando rugge e strepita impetuoso il nembo&lt;br /&gt;
m&#039;è ostel tuo grembo o Signor!&lt;br /&gt;
In te fido Onnipossente&lt;br /&gt;
deh, proteggi nostra gente;&lt;br /&gt;
Libertà, concordia, amor,&lt;br /&gt;
all&#039;Elvezia serba ognor. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Harvard-Architektur ist mega giga ultra geil und kann einen Bäckflip machen #semigeil ==&lt;br /&gt;
SAVINO DU SPAST GANG GO CLASH OF CLANS SPILE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hauptmerkmal der Harvard-Architektur ist, dass Programm- und Datenspeicher über &#039;&#039;&#039;getrennte&#039;&#039;&#039; [[Bus]]se angesteuert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass auf Daten- und Programmspeicher gleichzeitig zugegriffen werden kann. Es bedeutet aber auch, dass der echte Code im Datenspeicher nicht ausgeführt werden kann. Dazu muss er erst in den Codespeicher übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt wird die Harvard-Architektur z.&amp;amp;nbsp;B. von den [[AVR]]s und den meisten [[DSP]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HAlt dein maul&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#JeSuisParis&lt;br /&gt;
#PrayForParis&lt;br /&gt;
[http://www.micha.ch www.google.com]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt Implementierungen, bei denen mehrere getrennte Adressräume über den gleichen Bus angesprochen werden. Beispielsweise betrifft das den I/O-Adressraum von 8080 und infolgedessen x86, der physikalisch den normalen Datenbus verwendet. Andererseits gibt es Implementierungen, bei denen separate Busse für Befehle und Daten vorliegen, obwohl sich alles im gleichen Adressraum befindet. Beispielsweise im Zusammenhang mit Caches, auch externen Caches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HALT DEIN MAUL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Literatur und in diesem Artikel wird die Unterscheidung zwischen Harvard und von-Neumann meist an den Bussen festgemacht. Man kann das aber auch über die Adressräume differenzieren: Ob Programm- und Datenspeicher in einem gemeinsamen Adressraum liegen, oder getrennt adressiert werden. Denn ob die Busse selbst getrennt oder gemeinsam sind, ist für den Programmierer unsichtbar, das hat nur auf die Geschwindigkeit Einfluss. Getrennte Adressräume beeinflussen jedoch die ganze Programmierung einschliesslich Hochsprache, zumal die üblicherweise verwendete Sprache C mit Daten, die in einem getrennten Programmadressraum liegen (Flash-ROM), von Haus aus nicht umgehen kann und daher Spracherweiterungen notwendig sind (im GCC nicht möglich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So sind sowohl PC-Prozessoren als auch die verbreiteten [[ARM]]-Versionen hinsichtlich der Busse mal dies mal jenes, je nach verwendetem Core (ARM7: von Neumann, ARM9 Harvard, bis 486: von Neumann, ab Pentium: Harvard). Wodurch das Kriterium &amp;quot;Busse&amp;quot; ziemlich sinnlos wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.88.194</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90318</id>
		<title>Prozessorarchitekturen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90318"/>
		<updated>2015-11-16T08:13:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.88.194: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Von-Neumann-Architektur == Altmann-Architektur, und dann am cool sein tun&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Von-Neumann-Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass Code und Daten über die &#039;&#039;&#039;gleichen&#039;&#039;&#039; [[Bus|Busse]] übertragen werden. Dadurch gibt es erstmal keine Unterscheidung zwischen Code- und Datenbereichen und Code kann auch im Datenbereich ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bekannte Vertreter dieser Architektur sind z.&amp;amp;nbsp;B. die 6502, [[68HC08]] Familien und die [[x86]]-Familie (Pentium, Athlon usw.).....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || ziehne || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || zysset&lt;br /&gt;
 || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
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Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trittst im Morgenrot daher,&lt;br /&gt;
Seh&#039; ich dich im Strahlenmeer,&lt;br /&gt;
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!&lt;br /&gt;
Wenn der Alpenfirn sich rötet,&lt;br /&gt;
Betet, freie Schweizer, betet!&lt;br /&gt;
Eure fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommst im Abendglühn daher,&lt;br /&gt;
Find&#039; ich dich im Sternenheer,&lt;br /&gt;
Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender!&lt;br /&gt;
In des Himmels lichten Räumen&lt;br /&gt;
Kann ich froh und selig träumen!&lt;br /&gt;
Denn die fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ziehst im Nebelflor daher,&lt;br /&gt;
Such&#039; ich dich im Wolkenmeer,&lt;br /&gt;
Dich, du Unergründlicher, Ewiger!&lt;br /&gt;
Aus dem grauen Luftgebilde&lt;br /&gt;
Tritt die Sonne klar und milde,&lt;br /&gt;
Und die fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fährst im wilden Sturm daher,&lt;br /&gt;
Bist du selbst uns Hort und Wehr,&lt;br /&gt;
Du, allmächtig Waltender, Rettender!&lt;br /&gt;
In Gewitternacht und Grauen&lt;br /&gt;
Lasst uns kindlich ihm vertrauen!&lt;br /&gt;
Ja, die fromme Seele ahnt,&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Französisch&lt;br /&gt;
1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur nos monts, quand le soleil&lt;br /&gt;
Annonce un brillant réveil,&lt;br /&gt;
Et prédit d&#039;un plus beau jour le retour,&lt;br /&gt;
Les beautés de la patrie&lt;br /&gt;
Parlent à l&#039;âme attendrie;&lt;br /&gt;
Au ciel montent plus joyeux&lt;br /&gt;
Les accents d&#039;un coeur pieux,&lt;br /&gt;
Les accents émus d&#039;un coeur pieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un doux rayon du soir&lt;br /&gt;
Joue encore dans le bois noir,&lt;br /&gt;
Le coeur se sent plus heureux près de Dieu.&lt;br /&gt;
Loin des vains bruits de la plaine,&lt;br /&gt;
L&#039;âme en paix est plus sereine,&lt;br /&gt;
Au ciel montent plus joyeux&lt;br /&gt;
Les accents d&#039;un coeur pieux,&lt;br /&gt;
Les accents émus d&#039;un coeur pieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque dans la sombre nuit&lt;br /&gt;
La foudre éclate avec bruit,&lt;br /&gt;
Notre coeur pressent encore le Dieu fort;&lt;br /&gt;
Dans l&#039;orage et la détresse&lt;br /&gt;
Il est notre forteresse;&lt;br /&gt;
Offrons-lui des coeurs pieux:&lt;br /&gt;
Dieu nous bénira des cieux,&lt;br /&gt;
Dieu nous bénira du haut des cieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des grands monts vient le secours;&lt;br /&gt;
Suisse, espère en Dieu toujours!&lt;br /&gt;
Garde la foi des aïeux, Vis comme eux!&lt;br /&gt;
Sur l&#039;autel de la patrie&lt;br /&gt;
Mets tes biens, ton coeur, ta vie!&lt;br /&gt;
C&#039;est le trésor précieux&lt;br /&gt;
Que Dieu bénira des cieux,&lt;br /&gt;
Que Dieu bénira du haut des cieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Italienisch&lt;br /&gt;
1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando bionda aurora il mattin c&#039;indora&lt;br /&gt;
l&#039;alma mia t&#039;adora re del ciel!&lt;br /&gt;
Quando l&#039;alpe già rosseggia&lt;br /&gt;
a pregare allor t&#039;atteggia;&lt;br /&gt;
in favor del patrio suol,&lt;br /&gt;
cittadino Dio lo vuol.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se di stelle è un giubilo la celeste sfera&lt;br /&gt;
Te ritrovo a sera o Signor!&lt;br /&gt;
Nella notte silenziosa&lt;br /&gt;
l&#039;alma mia in Te riposa:&lt;br /&gt;
libertà, concordia, amor,&lt;br /&gt;
all&#039;Elvezia serba ognor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se di nubi un velo m&#039;asconde il tuo cielo&lt;br /&gt;
pel tuo raggio anelo Dio d&#039;amore!&lt;br /&gt;
Fuga o sole quei vapori&lt;br /&gt;
e mi rendi i tuoi favori:&lt;br /&gt;
di mia patria deh! Pietà&lt;br /&gt;
brilla, sol di verità.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando rugge e strepita impetuoso il nembo&lt;br /&gt;
m&#039;è ostel tuo grembo o Signor!&lt;br /&gt;
In te fido Onnipossente&lt;br /&gt;
deh, proteggi nostra gente;&lt;br /&gt;
Libertà, concordia, amor,&lt;br /&gt;
all&#039;Elvezia serba ognor. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Harvard-Architektur ist mega giga ultra geil und kann einen Bäckflip machen #semigeil ==&lt;br /&gt;
SAVINO DU SPAST GANG GO CLASH OF CLANS SPILE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hauptmerkmal der Harvard-Architektur ist, dass Programm- und Datenspeicher über &#039;&#039;&#039;getrennte&#039;&#039;&#039; [[Bus]]se angesteuert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass auf Daten- und Programmspeicher gleichzeitig zugegriffen werden kann. Es bedeutet aber auch, dass der echte Code im Datenspeicher nicht ausgeführt werden kann. Dazu muss er erst in den Codespeicher übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt wird die Harvard-Architektur z.&amp;amp;nbsp;B. von den [[AVR]]s und den meisten [[DSP]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HAlt dein maul&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#JeSuisParis&lt;br /&gt;
#PrayForParis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt Implementierungen, bei denen mehrere getrennte Adressräume über den gleichen Bus angesprochen werden. Beispielsweise betrifft das den I/O-Adressraum von 8080 und infolgedessen x86, der physikalisch den normalen Datenbus verwendet. Andererseits gibt es Implementierungen, bei denen separate Busse für Befehle und Daten vorliegen, obwohl sich alles im gleichen Adressraum befindet. Beispielsweise im Zusammenhang mit Caches, auch externen Caches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HALT DEIN MAUL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Literatur und in diesem Artikel wird die Unterscheidung zwischen Harvard und von-Neumann meist an den Bussen festgemacht. Man kann das aber auch über die Adressräume differenzieren: Ob Programm- und Datenspeicher in einem gemeinsamen Adressraum liegen, oder getrennt adressiert werden. Denn ob die Busse selbst getrennt oder gemeinsam sind, ist für den Programmierer unsichtbar, das hat nur auf die Geschwindigkeit Einfluss. Getrennte Adressräume beeinflussen jedoch die ganze Programmierung einschliesslich Hochsprache, zumal die üblicherweise verwendete Sprache C mit Daten, die in einem getrennten Programmadressraum liegen (Flash-ROM), von Haus aus nicht umgehen kann und daher Spracherweiterungen notwendig sind (im GCC nicht möglich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So sind sowohl PC-Prozessoren als auch die verbreiteten [[ARM]]-Versionen hinsichtlich der Busse mal dies mal jenes, je nach verwendetem Core (ARM7: von Neumann, ARM9 Harvard, bis 486: von Neumann, ab Pentium: Harvard). Wodurch das Kriterium &amp;quot;Busse&amp;quot; ziemlich sinnlos wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.88.194</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90317</id>
		<title>Prozessorarchitekturen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90317"/>
		<updated>2015-11-16T08:10:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.88.194: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Von-Neumann-Architektur == Altmann-Architektur, und dann am cool sein tun&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Von-Neumann-Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass Code und Daten über die &#039;&#039;&#039;gleichen&#039;&#039;&#039; [[Bus|Busse]] übertragen werden. Dadurch gibt es erstmal keine Unterscheidung zwischen Code- und Datenbereichen und Code kann auch im Datenbereich ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bekannte Vertreter dieser Architektur sind z.&amp;amp;nbsp;B. die 6502, [[68HC08]] Familien und die [[x86]]-Familie (Pentium, Athlon usw.).....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || ziehne || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || zysset&lt;br /&gt;
 || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
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Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
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Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
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Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trittst im Morgenrot daher,&lt;br /&gt;
Seh&#039; ich dich im Strahlenmeer,&lt;br /&gt;
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!&lt;br /&gt;
Wenn der Alpenfirn sich rötet,&lt;br /&gt;
Betet, freie Schweizer, betet!&lt;br /&gt;
Eure fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommst im Abendglühn daher,&lt;br /&gt;
Find&#039; ich dich im Sternenheer,&lt;br /&gt;
Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender!&lt;br /&gt;
In des Himmels lichten Räumen&lt;br /&gt;
Kann ich froh und selig träumen!&lt;br /&gt;
Denn die fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ziehst im Nebelflor daher,&lt;br /&gt;
Such&#039; ich dich im Wolkenmeer,&lt;br /&gt;
Dich, du Unergründlicher, Ewiger!&lt;br /&gt;
Aus dem grauen Luftgebilde&lt;br /&gt;
Tritt die Sonne klar und milde,&lt;br /&gt;
Und die fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fährst im wilden Sturm daher,&lt;br /&gt;
Bist du selbst uns Hort und Wehr,&lt;br /&gt;
Du, allmächtig Waltender, Rettender!&lt;br /&gt;
In Gewitternacht und Grauen&lt;br /&gt;
Lasst uns kindlich ihm vertrauen!&lt;br /&gt;
Ja, die fromme Seele ahnt,&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Französisch&lt;br /&gt;
1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur nos monts, quand le soleil&lt;br /&gt;
Annonce un brillant réveil,&lt;br /&gt;
Et prédit d&#039;un plus beau jour le retour,&lt;br /&gt;
Les beautés de la patrie&lt;br /&gt;
Parlent à l&#039;âme attendrie;&lt;br /&gt;
Au ciel montent plus joyeux&lt;br /&gt;
Les accents d&#039;un coeur pieux,&lt;br /&gt;
Les accents émus d&#039;un coeur pieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un doux rayon du soir&lt;br /&gt;
Joue encore dans le bois noir,&lt;br /&gt;
Le coeur se sent plus heureux près de Dieu.&lt;br /&gt;
Loin des vains bruits de la plaine,&lt;br /&gt;
L&#039;âme en paix est plus sereine,&lt;br /&gt;
Au ciel montent plus joyeux&lt;br /&gt;
Les accents d&#039;un coeur pieux,&lt;br /&gt;
Les accents émus d&#039;un coeur pieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque dans la sombre nuit&lt;br /&gt;
La foudre éclate avec bruit,&lt;br /&gt;
Notre coeur pressent encore le Dieu fort;&lt;br /&gt;
Dans l&#039;orage et la détresse&lt;br /&gt;
Il est notre forteresse;&lt;br /&gt;
Offrons-lui des coeurs pieux:&lt;br /&gt;
Dieu nous bénira des cieux,&lt;br /&gt;
Dieu nous bénira du haut des cieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des grands monts vient le secours;&lt;br /&gt;
Suisse, espère en Dieu toujours!&lt;br /&gt;
Garde la foi des aïeux, Vis comme eux!&lt;br /&gt;
Sur l&#039;autel de la patrie&lt;br /&gt;
Mets tes biens, ton coeur, ta vie!&lt;br /&gt;
C&#039;est le trésor précieux&lt;br /&gt;
Que Dieu bénira des cieux,&lt;br /&gt;
Que Dieu bénira du haut des cieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Italienisch&lt;br /&gt;
1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando bionda aurora il mattin c&#039;indora&lt;br /&gt;
l&#039;alma mia t&#039;adora re del ciel!&lt;br /&gt;
Quando l&#039;alpe già rosseggia&lt;br /&gt;
a pregare allor t&#039;atteggia;&lt;br /&gt;
in favor del patrio suol,&lt;br /&gt;
cittadino Dio lo vuol.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se di stelle è un giubilo la celeste sfera&lt;br /&gt;
Te ritrovo a sera o Signor!&lt;br /&gt;
Nella notte silenziosa&lt;br /&gt;
l&#039;alma mia in Te riposa:&lt;br /&gt;
libertà, concordia, amor,&lt;br /&gt;
all&#039;Elvezia serba ognor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se di nubi un velo m&#039;asconde il tuo cielo&lt;br /&gt;
pel tuo raggio anelo Dio d&#039;amore!&lt;br /&gt;
Fuga o sole quei vapori&lt;br /&gt;
e mi rendi i tuoi favori:&lt;br /&gt;
di mia patria deh! Pietà&lt;br /&gt;
brilla, sol di verità.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando rugge e strepita impetuoso il nembo&lt;br /&gt;
m&#039;è ostel tuo grembo o Signor!&lt;br /&gt;
In te fido Onnipossente&lt;br /&gt;
deh, proteggi nostra gente;&lt;br /&gt;
Libertà, concordia, amor,&lt;br /&gt;
all&#039;Elvezia serba ognor. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Harvard-Architektur ist mega giga ultra geil und kann einen Bäckflip machen #semigeil ==&lt;br /&gt;
SAVINO DU SPAST GANG GO CLASH OF CLANS SPILE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hauptmerkmal der Harvard-Architektur ist, dass Programm- und Datenspeicher über &#039;&#039;&#039;getrennte&#039;&#039;&#039; [[Bus]]se angesteuert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass auf Daten- und Programmspeicher gleichzeitig zugegriffen werden kann. Es bedeutet aber auch, dass der echte Code im Datenspeicher nicht ausgeführt werden kann. Dazu muss er erst in den Codespeicher übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt wird die Harvard-Architektur z.&amp;amp;nbsp;B. von den [[AVR]]s und den meisten [[DSP]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HAlt dein maul&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt Implementierungen, bei denen mehrere getrennte Adressräume über den gleichen Bus angesprochen werden. Beispielsweise betrifft das den I/O-Adressraum von 8080 und infolgedessen x86, der physikalisch den normalen Datenbus verwendet. Andererseits gibt es Implementierungen, bei denen separate Busse für Befehle und Daten vorliegen, obwohl sich alles im gleichen Adressraum befindet. Beispielsweise im Zusammenhang mit Caches, auch externen Caches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HALT DEIN MAUL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Literatur und in diesem Artikel wird die Unterscheidung zwischen Harvard und von-Neumann meist an den Bussen festgemacht. Man kann das aber auch über die Adressräume differenzieren: Ob Programm- und Datenspeicher in einem gemeinsamen Adressraum liegen, oder getrennt adressiert werden. Denn ob die Busse selbst getrennt oder gemeinsam sind, ist für den Programmierer unsichtbar, das hat nur auf die Geschwindigkeit Einfluss. Getrennte Adressräume beeinflussen jedoch die ganze Programmierung einschliesslich Hochsprache, zumal die üblicherweise verwendete Sprache C mit Daten, die in einem getrennten Programmadressraum liegen (Flash-ROM), von Haus aus nicht umgehen kann und daher Spracherweiterungen notwendig sind (im GCC nicht möglich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So sind sowohl PC-Prozessoren als auch die verbreiteten [[ARM]]-Versionen hinsichtlich der Busse mal dies mal jenes, je nach verwendetem Core (ARM7: von Neumann, ARM9 Harvard, bis 486: von Neumann, ab Pentium: Harvard). Wodurch das Kriterium &amp;quot;Busse&amp;quot; ziemlich sinnlos wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.88.194</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90316</id>
		<title>Prozessorarchitekturen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90316"/>
		<updated>2015-11-16T08:05:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.88.194: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Von-Neumann-Architektur == Altmann-Architektur, und dann am cool sein tun&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Von-Neumann-Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass Code und Daten über die &#039;&#039;&#039;gleichen&#039;&#039;&#039; [[Bus|Busse]] übertragen werden. Dadurch gibt es erstmal keine Unterscheidung zwischen Code- und Datenbereichen und Code kann auch im Datenbereich ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bekannte Vertreter dieser Architektur sind z.&amp;amp;nbsp;B. die 6502, [[68HC08]] Familien und die [[x86]]-Familie (Pentium, Athlon usw.).....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || ziehne || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || zysset&lt;br /&gt;
 || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trittst im Morgenrot daher,&lt;br /&gt;
Seh&#039; ich dich im Strahlenmeer,&lt;br /&gt;
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!&lt;br /&gt;
Wenn der Alpenfirn sich rötet,&lt;br /&gt;
Betet, freie Schweizer, betet!&lt;br /&gt;
Eure fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommst im Abendglühn daher,&lt;br /&gt;
Find&#039; ich dich im Sternenheer,&lt;br /&gt;
Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender!&lt;br /&gt;
In des Himmels lichten Räumen&lt;br /&gt;
Kann ich froh und selig träumen!&lt;br /&gt;
Denn die fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ziehst im Nebelflor daher,&lt;br /&gt;
Such&#039; ich dich im Wolkenmeer,&lt;br /&gt;
Dich, du Unergründlicher, Ewiger!&lt;br /&gt;
Aus dem grauen Luftgebilde&lt;br /&gt;
Tritt die Sonne klar und milde,&lt;br /&gt;
Und die fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fährst im wilden Sturm daher,&lt;br /&gt;
Bist du selbst uns Hort und Wehr,&lt;br /&gt;
Du, allmächtig Waltender, Rettender!&lt;br /&gt;
In Gewitternacht und Grauen&lt;br /&gt;
Lasst uns kindlich ihm vertrauen!&lt;br /&gt;
Ja, die fromme Seele ahnt,&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Französisch&lt;br /&gt;
1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur nos monts, quand le soleil&lt;br /&gt;
Annonce un brillant réveil,&lt;br /&gt;
Et prédit d&#039;un plus beau jour le retour,&lt;br /&gt;
Les beautés de la patrie&lt;br /&gt;
Parlent à l&#039;âme attendrie;&lt;br /&gt;
Au ciel montent plus joyeux&lt;br /&gt;
Les accents d&#039;un coeur pieux,&lt;br /&gt;
Les accents émus d&#039;un coeur pieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un doux rayon du soir&lt;br /&gt;
Joue encore dans le bois noir,&lt;br /&gt;
Le coeur se sent plus heureux près de Dieu.&lt;br /&gt;
Loin des vains bruits de la plaine,&lt;br /&gt;
L&#039;âme en paix est plus sereine,&lt;br /&gt;
Au ciel montent plus joyeux&lt;br /&gt;
Les accents d&#039;un coeur pieux,&lt;br /&gt;
Les accents émus d&#039;un coeur pieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque dans la sombre nuit&lt;br /&gt;
La foudre éclate avec bruit,&lt;br /&gt;
Notre coeur pressent encore le Dieu fort;&lt;br /&gt;
Dans l&#039;orage et la détresse&lt;br /&gt;
Il est notre forteresse;&lt;br /&gt;
Offrons-lui des coeurs pieux:&lt;br /&gt;
Dieu nous bénira des cieux,&lt;br /&gt;
Dieu nous bénira du haut des cieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des grands monts vient le secours;&lt;br /&gt;
Suisse, espère en Dieu toujours!&lt;br /&gt;
Garde la foi des aïeux, Vis comme eux!&lt;br /&gt;
Sur l&#039;autel de la patrie&lt;br /&gt;
Mets tes biens, ton coeur, ta vie!&lt;br /&gt;
C&#039;est le trésor précieux&lt;br /&gt;
Que Dieu bénira des cieux,&lt;br /&gt;
Que Dieu bénira du haut des cieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Italienisch&lt;br /&gt;
1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando bionda aurora il mattin c&#039;indora&lt;br /&gt;
l&#039;alma mia t&#039;adora re del ciel!&lt;br /&gt;
Quando l&#039;alpe già rosseggia&lt;br /&gt;
a pregare allor t&#039;atteggia;&lt;br /&gt;
in favor del patrio suol,&lt;br /&gt;
cittadino Dio lo vuol.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se di stelle è un giubilo la celeste sfera&lt;br /&gt;
Te ritrovo a sera o Signor!&lt;br /&gt;
Nella notte silenziosa&lt;br /&gt;
l&#039;alma mia in Te riposa:&lt;br /&gt;
libertà, concordia, amor,&lt;br /&gt;
all&#039;Elvezia serba ognor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se di nubi un velo m&#039;asconde il tuo cielo&lt;br /&gt;
pel tuo raggio anelo Dio d&#039;amore!&lt;br /&gt;
Fuga o sole quei vapori&lt;br /&gt;
e mi rendi i tuoi favori:&lt;br /&gt;
di mia patria deh! Pietà&lt;br /&gt;
brilla, sol di verità.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando rugge e strepita impetuoso il nembo&lt;br /&gt;
m&#039;è ostel tuo grembo o Signor!&lt;br /&gt;
In te fido Onnipossente&lt;br /&gt;
deh, proteggi nostra gente;&lt;br /&gt;
Libertà, concordia, amor,&lt;br /&gt;
all&#039;Elvezia serba ognor. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Harvard-Architektur ist mega giga ultra geil und kann einen Bäckflip machen ==&lt;br /&gt;
SAVINO DU SPAST GANG GO CLASH OF CLANS SPILE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hauptmerkmal der Harvard-Architektur ist, dass Programm- und Datenspeicher über &#039;&#039;&#039;getrennte&#039;&#039;&#039; [[Bus]]se angesteuert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass auf Daten- und Programmspeicher gleichzeitig zugegriffen werden kann. Es bedeutet aber auch, dass der echte Code im Datenspeicher nicht ausgeführt werden kann. Dazu muss er erst in den Codespeicher übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt wird die Harvard-Architektur z.&amp;amp;nbsp;B. von den [[AVR]]s und den meisten [[DSP]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HAlt dein maul&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt Implementierungen, bei denen mehrere getrennte Adressräume über den gleichen Bus angesprochen werden. Beispielsweise betrifft das den I/O-Adressraum von 8080 und infolgedessen x86, der physikalisch den normalen Datenbus verwendet. Andererseits gibt es Implementierungen, bei denen separate Busse für Befehle und Daten vorliegen, obwohl sich alles im gleichen Adressraum befindet. Beispielsweise im Zusammenhang mit Caches, auch externen Caches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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HALT DEIN MAUL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Literatur und in diesem Artikel wird die Unterscheidung zwischen Harvard und von-Neumann meist an den Bussen festgemacht. Man kann das aber auch über die Adressräume differenzieren: Ob Programm- und Datenspeicher in einem gemeinsamen Adressraum liegen, oder getrennt adressiert werden. Denn ob die Busse selbst getrennt oder gemeinsam sind, ist für den Programmierer unsichtbar, das hat nur auf die Geschwindigkeit Einfluss. Getrennte Adressräume beeinflussen jedoch die ganze Programmierung einschliesslich Hochsprache, zumal die üblicherweise verwendete Sprache C mit Daten, die in einem getrennten Programmadressraum liegen (Flash-ROM), von Haus aus nicht umgehen kann und daher Spracherweiterungen notwendig sind (im GCC nicht möglich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So sind sowohl PC-Prozessoren als auch die verbreiteten [[ARM]]-Versionen hinsichtlich der Busse mal dies mal jenes, je nach verwendetem Core (ARM7: von Neumann, ARM9 Harvard, bis 486: von Neumann, ab Pentium: Harvard). Wodurch das Kriterium &amp;quot;Busse&amp;quot; ziemlich sinnlos wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.88.194</name></author>
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	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90315</id>
		<title>Prozessorarchitekturen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90315"/>
		<updated>2015-11-16T08:04:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.88.194: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Von-Neumann-Architektur == Altmann-Architektur, und dann am cool sein tun&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Von-Neumann-Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass Code und Daten über die &#039;&#039;&#039;gleichen&#039;&#039;&#039; [[Bus|Busse]] übertragen werden. Dadurch gibt es erstmal keine Unterscheidung zwischen Code- und Datenbereichen und Code kann auch im Datenbereich ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bekannte Vertreter dieser Architektur sind z.&amp;amp;nbsp;B. die 6502, [[68HC08]] Familien und die [[x86]]-Familie (Pentium, Athlon usw.).....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
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| Beispiel || ziehne || Beispiel&lt;br /&gt;
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| Beispiel || zysset&lt;br /&gt;
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Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
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Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
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1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Trittst im Morgenrot daher,&lt;br /&gt;
Seh&#039; ich dich im Strahlenmeer,&lt;br /&gt;
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!&lt;br /&gt;
Wenn der Alpenfirn sich rötet,&lt;br /&gt;
Betet, freie Schweizer, betet!&lt;br /&gt;
Eure fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kommst im Abendglühn daher,&lt;br /&gt;
Find&#039; ich dich im Sternenheer,&lt;br /&gt;
Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender!&lt;br /&gt;
In des Himmels lichten Räumen&lt;br /&gt;
Kann ich froh und selig träumen!&lt;br /&gt;
Denn die fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ziehst im Nebelflor daher,&lt;br /&gt;
Such&#039; ich dich im Wolkenmeer,&lt;br /&gt;
Dich, du Unergründlicher, Ewiger!&lt;br /&gt;
Aus dem grauen Luftgebilde&lt;br /&gt;
Tritt die Sonne klar und milde,&lt;br /&gt;
Und die fromme Seele ahnt&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fährst im wilden Sturm daher,&lt;br /&gt;
Bist du selbst uns Hort und Wehr,&lt;br /&gt;
Du, allmächtig Waltender, Rettender!&lt;br /&gt;
In Gewitternacht und Grauen&lt;br /&gt;
Lasst uns kindlich ihm vertrauen!&lt;br /&gt;
Ja, die fromme Seele ahnt,&lt;br /&gt;
Gott im hehren Vaterland,&lt;br /&gt;
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Französisch&lt;br /&gt;
1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sur nos monts, quand le soleil&lt;br /&gt;
Annonce un brillant réveil,&lt;br /&gt;
Et prédit d&#039;un plus beau jour le retour,&lt;br /&gt;
Les beautés de la patrie&lt;br /&gt;
Parlent à l&#039;âme attendrie;&lt;br /&gt;
Au ciel montent plus joyeux&lt;br /&gt;
Les accents d&#039;un coeur pieux,&lt;br /&gt;
Les accents émus d&#039;un coeur pieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsqu&#039;un doux rayon du soir&lt;br /&gt;
Joue encore dans le bois noir,&lt;br /&gt;
Le coeur se sent plus heureux près de Dieu.&lt;br /&gt;
Loin des vains bruits de la plaine,&lt;br /&gt;
L&#039;âme en paix est plus sereine,&lt;br /&gt;
Au ciel montent plus joyeux&lt;br /&gt;
Les accents d&#039;un coeur pieux,&lt;br /&gt;
Les accents émus d&#039;un coeur pieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lorsque dans la sombre nuit&lt;br /&gt;
La foudre éclate avec bruit,&lt;br /&gt;
Notre coeur pressent encore le Dieu fort;&lt;br /&gt;
Dans l&#039;orage et la détresse&lt;br /&gt;
Il est notre forteresse;&lt;br /&gt;
Offrons-lui des coeurs pieux:&lt;br /&gt;
Dieu nous bénira des cieux,&lt;br /&gt;
Dieu nous bénira du haut des cieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Des grands monts vient le secours;&lt;br /&gt;
Suisse, espère en Dieu toujours!&lt;br /&gt;
Garde la foi des aïeux, Vis comme eux!&lt;br /&gt;
Sur l&#039;autel de la patrie&lt;br /&gt;
Mets tes biens, ton coeur, ta vie!&lt;br /&gt;
C&#039;est le trésor précieux&lt;br /&gt;
Que Dieu bénira des cieux,&lt;br /&gt;
Que Dieu bénira du haut des cieux.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Italienisch&lt;br /&gt;
1. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando bionda aurora il mattin c&#039;indora&lt;br /&gt;
l&#039;alma mia t&#039;adora re del ciel!&lt;br /&gt;
Quando l&#039;alpe già rosseggia&lt;br /&gt;
a pregare allor t&#039;atteggia;&lt;br /&gt;
in favor del patrio suol,&lt;br /&gt;
cittadino Dio lo vuol.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
2. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se di stelle è un giubilo la celeste sfera&lt;br /&gt;
Te ritrovo a sera o Signor!&lt;br /&gt;
Nella notte silenziosa&lt;br /&gt;
l&#039;alma mia in Te riposa:&lt;br /&gt;
libertà, concordia, amor,&lt;br /&gt;
all&#039;Elvezia serba ognor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
3. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se di nubi un velo m&#039;asconde il tuo cielo&lt;br /&gt;
pel tuo raggio anelo Dio d&#039;amore!&lt;br /&gt;
Fuga o sole quei vapori&lt;br /&gt;
e mi rendi i tuoi favori:&lt;br /&gt;
di mia patria deh! Pietà&lt;br /&gt;
brilla, sol di verità.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
4. Strophe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando rugge e strepita impetuoso il nembo&lt;br /&gt;
m&#039;è ostel tuo grembo o Signor!&lt;br /&gt;
In te fido Onnipossente&lt;br /&gt;
deh, proteggi nostra gente;&lt;br /&gt;
Libertà, concordia, amor,&lt;br /&gt;
all&#039;Elvezia serba ognor. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Harvard-Architektur ist mega giga ultra geil und kann einen Bäckflip machen ==&lt;br /&gt;
SAVINO DU SPAST GANG GO CLASH OF CLANS SPILE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hauptmerkmal der Harvard-Architektur ist, dass Programm- und Datenspeicher über &#039;&#039;&#039;getrennte&#039;&#039;&#039; [[Bus]]se angesteuert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass auf Daten- und Programmspeicher gleichzeitig zugegriffen werden kann. Es bedeutet aber auch, dass der echte Code im Datenspeicher nicht ausgeführt werden kann. Dazu muss er erst in den Codespeicher übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt wird die Harvard-Architektur z.&amp;amp;nbsp;B. von den [[AVR]]s und den meisten [[DSP]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HAlt dein maul&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt Implementierungen, bei denen mehrere getrennte Adressräume über den gleichen Bus angesprochen werden. Beispielsweise betrifft das den I/O-Adressraum von 8080 und infolgedessen x86, der physikalisch den normalen Datenbus verwendet. Andererseits gibt es Implementierungen, bei denen separate Busse für Befehle und Daten vorliegen, obwohl sich alles im gleichen Adressraum befindet. Beispielsweise im Zusammenhang mit Caches, auch externen Caches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Literatur und in diesem Artikel wird die Unterscheidung zwischen Harvard und von-Neumann meist an den Bussen festgemacht. Man kann das aber auch über die Adressräume differenzieren: Ob Programm- und Datenspeicher in einem gemeinsamen Adressraum liegen, oder getrennt adressiert werden. Denn ob die Busse selbst getrennt oder gemeinsam sind, ist für den Programmierer unsichtbar, das hat nur auf die Geschwindigkeit Einfluss. Getrennte Adressräume beeinflussen jedoch die ganze Programmierung einschliesslich Hochsprache, zumal die üblicherweise verwendete Sprache C mit Daten, die in einem getrennten Programmadressraum liegen (Flash-ROM), von Haus aus nicht umgehen kann und daher Spracherweiterungen notwendig sind (im GCC nicht möglich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So sind sowohl PC-Prozessoren als auch die verbreiteten [[ARM]]-Versionen hinsichtlich der Busse mal dies mal jenes, je nach verwendetem Core (ARM7: von Neumann, ARM9 Harvard, bis 486: von Neumann, ab Pentium: Harvard). Wodurch das Kriterium &amp;quot;Busse&amp;quot; ziemlich sinnlos wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.88.194</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90314</id>
		<title>Prozessorarchitekturen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90314"/>
		<updated>2015-11-16T08:04:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.88.194: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Von-Neumann-Architektur == Altmann-Architektur, und dann am cool sein tun&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Von-Neumann-Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass Code und Daten über die &#039;&#039;&#039;gleichen&#039;&#039;&#039; [[Bus|Busse]] übertragen werden. Dadurch gibt es erstmal keine Unterscheidung zwischen Code- und Datenbereichen und Code kann auch im Datenbereich ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bekannte Vertreter dieser Architektur sind z.&amp;amp;nbsp;B. die 6502, [[68HC08]] Familien und die [[x86]]-Familie (Pentium, Athlon usw.).....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Überschrift !! Überschrift !! Überschrift&lt;br /&gt;
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| Beispiel || ziehne || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || zysset&lt;br /&gt;
 || Beispiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
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Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
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Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
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Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
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Beispiel.jpg|Beschreibung2&lt;br /&gt;
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&amp;lt;/gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Harvard-Architektur ist mega giga ultra geil und kann einen Bäckflip machen ==&lt;br /&gt;
SAVINO DU SPAST GANG GO CLASH OF CLANS SPILE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hauptmerkmal der Harvard-Architektur ist, dass Programm- und Datenspeicher über &#039;&#039;&#039;getrennte&#039;&#039;&#039; [[Bus]]se angesteuert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass auf Daten- und Programmspeicher gleichzeitig zugegriffen werden kann. Es bedeutet aber auch, dass der echte Code im Datenspeicher nicht ausgeführt werden kann. Dazu muss er erst in den Codespeicher übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt wird die Harvard-Architektur z.&amp;amp;nbsp;B. von den [[AVR]]s und den meisten [[DSP]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HAlt dein maul&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt Implementierungen, bei denen mehrere getrennte Adressräume über den gleichen Bus angesprochen werden. Beispielsweise betrifft das den I/O-Adressraum von 8080 und infolgedessen x86, der physikalisch den normalen Datenbus verwendet. Andererseits gibt es Implementierungen, bei denen separate Busse für Befehle und Daten vorliegen, obwohl sich alles im gleichen Adressraum befindet. Beispielsweise im Zusammenhang mit Caches, auch externen Caches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Literatur und in diesem Artikel wird die Unterscheidung zwischen Harvard und von-Neumann meist an den Bussen festgemacht. Man kann das aber auch über die Adressräume differenzieren: Ob Programm- und Datenspeicher in einem gemeinsamen Adressraum liegen, oder getrennt adressiert werden. Denn ob die Busse selbst getrennt oder gemeinsam sind, ist für den Programmierer unsichtbar, das hat nur auf die Geschwindigkeit Einfluss. Getrennte Adressräume beeinflussen jedoch die ganze Programmierung einschliesslich Hochsprache, zumal die üblicherweise verwendete Sprache C mit Daten, die in einem getrennten Programmadressraum liegen (Flash-ROM), von Haus aus nicht umgehen kann und daher Spracherweiterungen notwendig sind (im GCC nicht möglich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So sind sowohl PC-Prozessoren als auch die verbreiteten [[ARM]]-Versionen hinsichtlich der Busse mal dies mal jenes, je nach verwendetem Core (ARM7: von Neumann, ARM9 Harvard, bis 486: von Neumann, ab Pentium: Harvard). Wodurch das Kriterium &amp;quot;Busse&amp;quot; ziemlich sinnlos wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.88.194</name></author>
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		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90313</id>
		<title>Prozessorarchitekturen</title>
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		<updated>2015-11-16T08:03:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.88.194: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Von-Neumann-Architektur == Altmann-Architektur, und dann am cool sein tun&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Von-Neumann-Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass Code und Daten über die &#039;&#039;&#039;gleichen&#039;&#039;&#039; [[Bus|Busse]] übertragen werden. Dadurch gibt es erstmal keine Unterscheidung zwischen Code- und Datenbereichen und Code kann auch im Datenbereich ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bekannte Vertreter dieser Architektur sind z.&amp;amp;nbsp;B. die 6502, [[68HC08]] Familien und die [[x86]]-Familie (Pentium, Athlon usw.).....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
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Beispiel.jpg|Beschreibung1&lt;br /&gt;
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== Harvard-Architektur ist mega giga ultra geil und kann einen Bäckflip machen ==&lt;br /&gt;
eliii ist ein Bastard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hauptmerkmal der Harvard-Architektur ist, dass Programm- und Datenspeicher über &#039;&#039;&#039;getrennte&#039;&#039;&#039; [[Bus]]se angesteuert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass auf Daten- und Programmspeicher gleichzeitig zugegriffen werden kann. Es bedeutet aber auch, dass der echte Code im Datenspeicher nicht ausgeführt werden kann. Dazu muss er erst in den Codespeicher übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt wird die Harvard-Architektur z.&amp;amp;nbsp;B. von den [[AVR]]s und den meisten [[DSP]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HAlt dein maul&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt Implementierungen, bei denen mehrere getrennte Adressräume über den gleichen Bus angesprochen werden. Beispielsweise betrifft das den I/O-Adressraum von 8080 und infolgedessen x86, der physikalisch den normalen Datenbus verwendet. Andererseits gibt es Implementierungen, bei denen separate Busse für Befehle und Daten vorliegen, obwohl sich alles im gleichen Adressraum befindet. Beispielsweise im Zusammenhang mit Caches, auch externen Caches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Literatur und in diesem Artikel wird die Unterscheidung zwischen Harvard und von-Neumann meist an den Bussen festgemacht. Man kann das aber auch über die Adressräume differenzieren: Ob Programm- und Datenspeicher in einem gemeinsamen Adressraum liegen, oder getrennt adressiert werden. Denn ob die Busse selbst getrennt oder gemeinsam sind, ist für den Programmierer unsichtbar, das hat nur auf die Geschwindigkeit Einfluss. Getrennte Adressräume beeinflussen jedoch die ganze Programmierung einschliesslich Hochsprache, zumal die üblicherweise verwendete Sprache C mit Daten, die in einem getrennten Programmadressraum liegen (Flash-ROM), von Haus aus nicht umgehen kann und daher Spracherweiterungen notwendig sind (im GCC nicht möglich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So sind sowohl PC-Prozessoren als auch die verbreiteten [[ARM]]-Versionen hinsichtlich der Busse mal dies mal jenes, je nach verwendetem Core (ARM7: von Neumann, ARM9 Harvard, bis 486: von Neumann, ab Pentium: Harvard). Wodurch das Kriterium &amp;quot;Busse&amp;quot; ziemlich sinnlos wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.88.194</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90312</id>
		<title>Prozessorarchitekturen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90312"/>
		<updated>2015-11-16T08:03:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.88.194: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Von-Neumann-Architektur == Altmann-Architektur, und dann am cool sein tun&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Von-Neumann-Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass Code und Daten über die &#039;&#039;&#039;gleichen&#039;&#039;&#039; [[Bus|Busse]] übertragen werden. Dadurch gibt es erstmal keine Unterscheidung zwischen Code- und Datenbereichen und Code kann auch im Datenbereich ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bekannte Vertreter dieser Architektur sind z.&amp;amp;nbsp;B. die 6502, [[68HC08]] Familien und die [[x86]]-Familie (Pentium, Athlon usw.).....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;gallery&amp;gt;&lt;br /&gt;
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 || Beispiel&lt;br /&gt;
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| Beispiel || Beispiel || Beispiel&lt;br /&gt;
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== Harvard-Architektur ist mega giga ultra geil und kann einen Bäckflip machen ==&lt;br /&gt;
eliii ist ein Bastard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hauptmerkmal der Harvard-Architektur ist, dass Programm- und Datenspeicher über &#039;&#039;&#039;getrennte&#039;&#039;&#039; [[Bus]]se angesteuert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass auf Daten- und Programmspeicher gleichzeitig zugegriffen werden kann. Es bedeutet aber auch, dass der echte Code im Datenspeicher nicht ausgeführt werden kann. Dazu muss er erst in den Codespeicher übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt wird die Harvard-Architektur z.&amp;amp;nbsp;B. von den [[AVR]]s und den meisten [[DSP]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HAlt dein maul&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt Implementierungen, bei denen mehrere getrennte Adressräume über den gleichen Bus angesprochen werden. Beispielsweise betrifft das den I/O-Adressraum von 8080 und infolgedessen x86, der physikalisch den normalen Datenbus verwendet. Andererseits gibt es Implementierungen, bei denen separate Busse für Befehle und Daten vorliegen, obwohl sich alles im gleichen Adressraum befindet. Beispielsweise im Zusammenhang mit Caches, auch externen Caches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Literatur und in diesem Artikel wird die Unterscheidung zwischen Harvard und von-Neumann meist an den Bussen festgemacht. Man kann das aber auch über die Adressräume differenzieren: Ob Programm- und Datenspeicher in einem gemeinsamen Adressraum liegen, oder getrennt adressiert werden. Denn ob die Busse selbst getrennt oder gemeinsam sind, ist für den Programmierer unsichtbar, das hat nur auf die Geschwindigkeit Einfluss. Getrennte Adressräume beeinflussen jedoch die ganze Programmierung einschliesslich Hochsprache, zumal die üblicherweise verwendete Sprache C mit Daten, die in einem getrennten Programmadressraum liegen (Flash-ROM), von Haus aus nicht umgehen kann und daher Spracherweiterungen notwendig sind (im GCC nicht möglich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So sind sowohl PC-Prozessoren als auch die verbreiteten [[ARM]]-Versionen hinsichtlich der Busse mal dies mal jenes, je nach verwendetem Core (ARM7: von Neumann, ARM9 Harvard, bis 486: von Neumann, ab Pentium: Harvard). Wodurch das Kriterium &amp;quot;Busse&amp;quot; ziemlich sinnlos wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.88.194</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90311</id>
		<title>Prozessorarchitekturen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90311"/>
		<updated>2015-11-16T08:02:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.88.194: /* Harvard-Architektur ist mega giga ultra geil und kann einen Bäckflip machen */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Von-Neumann-Architektur == Altmann-Architektur, und dann am cool sein tun&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Von-Neumann-Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass Code und Daten über die &#039;&#039;&#039;gleichen&#039;&#039;&#039; [[Bus|Busse]] übertragen werden. Dadurch gibt es erstmal keine Unterscheidung zwischen Code- und Datenbereichen und Code kann auch im Datenbereich ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bekannte Vertreter dieser Architektur sind z.&amp;amp;nbsp;B. die 6502, [[68HC08]] Familien und die [[x86]]-Familie (Pentium, Athlon usw.).....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Harvard-Architektur ist mega giga ultra geil und kann einen Bäckflip machen ==&lt;br /&gt;
eliii ist ein Bastard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hauptmerkmal der Harvard-Architektur ist, dass Programm- und Datenspeicher über &#039;&#039;&#039;getrennte&#039;&#039;&#039; [[Bus]]se angesteuert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass auf Daten- und Programmspeicher gleichzeitig zugegriffen werden kann. Es bedeutet aber auch, dass der echte Code im Datenspeicher nicht ausgeführt werden kann. Dazu muss er erst in den Codespeicher übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt wird die Harvard-Architektur z.&amp;amp;nbsp;B. von den [[AVR]]s und den meisten [[DSP]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HAlt dein maul&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt Implementierungen, bei denen mehrere getrennte Adressräume über den gleichen Bus angesprochen werden. Beispielsweise betrifft das den I/O-Adressraum von 8080 und infolgedessen x86, der physikalisch den normalen Datenbus verwendet. Andererseits gibt es Implementierungen, bei denen separate Busse für Befehle und Daten vorliegen, obwohl sich alles im gleichen Adressraum befindet. Beispielsweise im Zusammenhang mit Caches, auch externen Caches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Literatur und in diesem Artikel wird die Unterscheidung zwischen Harvard und von-Neumann meist an den Bussen festgemacht. Man kann das aber auch über die Adressräume differenzieren: Ob Programm- und Datenspeicher in einem gemeinsamen Adressraum liegen, oder getrennt adressiert werden. Denn ob die Busse selbst getrennt oder gemeinsam sind, ist für den Programmierer unsichtbar, das hat nur auf die Geschwindigkeit Einfluss. Getrennte Adressräume beeinflussen jedoch die ganze Programmierung einschliesslich Hochsprache, zumal die üblicherweise verwendete Sprache C mit Daten, die in einem getrennten Programmadressraum liegen (Flash-ROM), von Haus aus nicht umgehen kann und daher Spracherweiterungen notwendig sind (im GCC nicht möglich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So sind sowohl PC-Prozessoren als auch die verbreiteten [[ARM]]-Versionen hinsichtlich der Busse mal dies mal jenes, je nach verwendetem Core (ARM7: von Neumann, ARM9 Harvard, bis 486: von Neumann, ab Pentium: Harvard). Wodurch das Kriterium &amp;quot;Busse&amp;quot; ziemlich sinnlos wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.88.194</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90310</id>
		<title>Prozessorarchitekturen</title>
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		<updated>2015-11-16T08:02:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.88.194: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Von-Neumann-Architektur == Altmann-Architektur, und dann am cool sein tun&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Von-Neumann-Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass Code und Daten über die &#039;&#039;&#039;gleichen&#039;&#039;&#039; [[Bus|Busse]] übertragen werden. Dadurch gibt es erstmal keine Unterscheidung zwischen Code- und Datenbereichen und Code kann auch im Datenbereich ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bekannte Vertreter dieser Architektur sind z.&amp;amp;nbsp;B. die 6502, [[68HC08]] Familien und die [[x86]]-Familie (Pentium, Athlon usw.).....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Harvard-Architektur ist mega giga ultra geil und kann einen Bäckflip machen ==&lt;br /&gt;
eliii ist ein Bastard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hauptmerkmal der Harvard-Architektur ist, dass Programm- und Datenspeicher über &#039;&#039;&#039;getrennte&#039;&#039;&#039; [[Bus]]se angesteuert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass auf Daten- und Programmspeicher gleichzeitig zugegriffen werden kann. Es bedeutet aber auch, dass der echte Code im Datenspeicher nicht ausgeführt werden kann. Dazu muss er erst in den Codespeicher übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt wird die Harvard-Architektur z.&amp;amp;nbsp;B. von den [[AVR]]s und den meisten [[DSP]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
HAlt dein maul&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt Implementierungen, bei denen mehrere getrennte Adressräume über den gleichen Bus angesprochen werden. Beispielsweise betrifft das den I/O-Adressraum von 8080 und infolgedessen x86, der physikalisch den normalen Datenbus verwendet. Andererseits gibt es Implementierungen, bei denen separate Busse für Befehle und Daten vorliegen, obwohl sich alles im gleichen Adressraum befindet. Beispielsweise im Zusammenhang mit Caches, auch externen Caches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Literatur und in diesem Artikel wird die Unterscheidung zwischen Harvard und von-Neumann meist an den Bussen festgemacht. Man kann das aber auch über die Adressräume differenzieren: Ob Programm- und Datenspeicher in einem gemeinsamen Adressraum liegen, oder getrennt adressiert werden. Denn ob die Busse selbst getrennt oder gemeinsam sind, ist für den Programmierer unsichtbar, das hat nur auf die Geschwindigkeit Einfluss. Getrennte Adressräume beeinflussen jedoch die ganze Programmierung einschliesslich Hochsprache, zumal die üblicherweise verwendete Sprache C mit Daten, die in einem getrennten Programmadressraum liegen (Flash-ROM), von Haus aus nicht umgehen kann und daher Spracherweiterungen notwendig sind (im GCC nicht möglich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So sind sowohl PC-Prozessoren als auch die verbreiteten [[ARM]]-Versionen hinsichtlich der Busse mal dies mal jenes, je nach verwendetem Core (ARM7: von Neumann, ARM9 Harvard, bis 486: von Neumann, ab Pentium: Harvard). Wodurch das Kriterium &amp;quot;Busse&amp;quot; ziemlich sinnlos wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ziehhhne Zysset&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.88.194</name></author>
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		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90309</id>
		<title>Prozessorarchitekturen</title>
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		<updated>2015-11-16T08:01:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.88.194: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Von-Neumann-Architektur == Altmann-Architektur, und dann am cool sein tun&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Von-Neumann-Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass Code und Daten über die &#039;&#039;&#039;gleichen&#039;&#039;&#039; [[Bus|Busse]] übertragen werden. Dadurch gibt es erstmal keine Unterscheidung zwischen Code- und Datenbereichen und Code kann auch im Datenbereich ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bekannte Vertreter dieser Architektur sind z.&amp;amp;nbsp;B. die 6502, [[68HC08]] Familien und die [[x86]]-Familie (Pentium, Athlon usw.).....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Harvard-Architektur ist mega giga ultra geil und kann einen Bäckflip machen ==&lt;br /&gt;
Reto ist ein Bastard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hauptmerkmal der Harvard-Architektur ist, dass Programm- und Datenspeicher über &#039;&#039;&#039;getrennte&#039;&#039;&#039; [[Bus]]se angesteuert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass auf Daten- und Programmspeicher gleichzeitig zugegriffen werden kann. Es bedeutet aber auch, dass der echte Code im Datenspeicher nicht ausgeführt werden kann. Dazu muss er erst in den Codespeicher übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt wird die Harvard-Architektur z.&amp;amp;nbsp;B. von den [[AVR]]s und den meisten [[DSP]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RETO == (stinkt wie Sau)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt Implementierungen, bei denen mehrere getrennte Adressräume über den gleichen Bus angesprochen werden. Beispielsweise betrifft das den I/O-Adressraum von 8080 und infolgedessen x86, der physikalisch den normalen Datenbus verwendet. Andererseits gibt es Implementierungen, bei denen separate Busse für Befehle und Daten vorliegen, obwohl sich alles im gleichen Adressraum befindet. Beispielsweise im Zusammenhang mit Caches, auch externen Caches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Literatur und in diesem Artikel wird die Unterscheidung zwischen Harvard und von-Neumann meist an den Bussen festgemacht. Man kann das aber auch über die Adressräume differenzieren: Ob Programm- und Datenspeicher in einem gemeinsamen Adressraum liegen, oder getrennt adressiert werden. Denn ob die Busse selbst getrennt oder gemeinsam sind, ist für den Programmierer unsichtbar, das hat nur auf die Geschwindigkeit Einfluss. Getrennte Adressräume beeinflussen jedoch die ganze Programmierung einschliesslich Hochsprache, zumal die üblicherweise verwendete Sprache C mit Daten, die in einem getrennten Programmadressraum liegen (Flash-ROM), von Haus aus nicht umgehen kann und daher Spracherweiterungen notwendig sind (im GCC nicht möglich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So sind sowohl PC-Prozessoren als auch die verbreiteten [[ARM]]-Versionen hinsichtlich der Busse mal dies mal jenes, je nach verwendetem Core (ARM7: von Neumann, ARM9 Harvard, bis 486: von Neumann, ab Pentium: Harvard). Wodurch das Kriterium &amp;quot;Busse&amp;quot; ziemlich sinnlos wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ziehhhne Zysset&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.88.194</name></author>
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		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90308</id>
		<title>Prozessorarchitekturen</title>
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		<updated>2015-11-16T08:00:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.88.194: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Von-Neumann-Architektur == Altmann-Architektur, und dann am cool sein tun&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Von-Neumann-Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass Code und Daten über die &#039;&#039;&#039;gleichen&#039;&#039;&#039; [[Bus|Busse]] übertragen werden. Dadurch gibt es erstmal keine Unterscheidung zwischen Code- und Datenbereichen und Code kann auch im Datenbereich ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bekannte Vertreter dieser Architektur sind z.&amp;amp;nbsp;B. die 6502, [[68HC08]] Familien und die [[x86]]-Familie (Pentium, Athlon usw.).....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Harvard-Architektur ist mega giga ultra geil und kann einen Bäckflip machen ==&lt;br /&gt;
Reto ist ein Bastard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hauptmerkmal der Harvard-Architektur ist, dass Programm- und Datenspeicher über &#039;&#039;&#039;getrennte&#039;&#039;&#039; [[Bus]]se angesteuert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass auf Daten- und Programmspeicher gleichzeitig zugegriffen werden kann. Es bedeutet aber auch, dass der echte Code im Datenspeicher nicht ausgeführt werden kann. Dazu muss er erst in den Codespeicher übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt wird die Harvard-Architektur z.&amp;amp;nbsp;B. von den [[AVR]]s und den meisten [[DSP]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kritik ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt Implementierungen, bei denen mehrere getrennte Adressräume über den gleichen Bus angesprochen werden. Beispielsweise betrifft das den I/O-Adressraum von 8080 und infolgedessen x86, der physikalisch den normalen Datenbus verwendet. Andererseits gibt es Implementierungen, bei denen separate Busse für Befehle und Daten vorliegen, obwohl sich alles im gleichen Adressraum befindet. Beispielsweise im Zusammenhang mit Caches, auch externen Caches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Literatur und in diesem Artikel wird die Unterscheidung zwischen Harvard und von-Neumann meist an den Bussen festgemacht. Man kann das aber auch über die Adressräume differenzieren: Ob Programm- und Datenspeicher in einem gemeinsamen Adressraum liegen, oder getrennt adressiert werden. Denn ob die Busse selbst getrennt oder gemeinsam sind, ist für den Programmierer unsichtbar, das hat nur auf die Geschwindigkeit Einfluss. Getrennte Adressräume beeinflussen jedoch die ganze Programmierung einschliesslich Hochsprache, zumal die üblicherweise verwendete Sprache C mit Daten, die in einem getrennten Programmadressraum liegen (Flash-ROM), von Haus aus nicht umgehen kann und daher Spracherweiterungen notwendig sind (im GCC nicht möglich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So sind sowohl PC-Prozessoren als auch die verbreiteten [[ARM]]-Versionen hinsichtlich der Busse mal dies mal jenes, je nach verwendetem Core (ARM7: von Neumann, ARM9 Harvard, bis 486: von Neumann, ab Pentium: Harvard). Wodurch das Kriterium &amp;quot;Busse&amp;quot; ziemlich sinnlos wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ziehhhne Zysset&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.88.194</name></author>
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		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90307</id>
		<title>Prozessorarchitekturen</title>
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		<updated>2015-11-16T08:00:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.88.194: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Von-Neumann-Architektur == Altmann-Architektur, und dann am cool sein tun&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Von-Neumann-Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass Code und Daten über die &#039;&#039;&#039;gleichen&#039;&#039;&#039; [[Bus|Busse]] übertragen werden. Dadurch gibt es erstmal keine Unterscheidung zwischen Code- und Datenbereichen und Code kann auch im Datenbereich ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bekannte Vertreter dieser Architektur sind z.&amp;amp;nbsp;B. die 6502, [[68HC08]] Familien und die [[x86]]-Familie (Pentium, Athlon usw.).....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Harvard-Architektur ist mega giga ultra geil und kann einen Bäckflip machen ==&lt;br /&gt;
Micha ist ein Bastard&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hauptmerkmal der Harvard-Architektur ist, dass Programm- und Datenspeicher über &#039;&#039;&#039;getrennte&#039;&#039;&#039; [[Bus]]se angesteuert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass auf Daten- und Programmspeicher gleichzeitig zugegriffen werden kann. Es bedeutet aber auch, dass der echte Code im Datenspeicher nicht ausgeführt werden kann. Dazu muss er erst in den Codespeicher übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt wird die Harvard-Architektur z.&amp;amp;nbsp;B. von den [[AVR]]s und den meisten [[DSP]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kritik ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt Implementierungen, bei denen mehrere getrennte Adressräume über den gleichen Bus angesprochen werden. Beispielsweise betrifft das den I/O-Adressraum von 8080 und infolgedessen x86, der physikalisch den normalen Datenbus verwendet. Andererseits gibt es Implementierungen, bei denen separate Busse für Befehle und Daten vorliegen, obwohl sich alles im gleichen Adressraum befindet. Beispielsweise im Zusammenhang mit Caches, auch externen Caches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Literatur und in diesem Artikel wird die Unterscheidung zwischen Harvard und von-Neumann meist an den Bussen festgemacht. Man kann das aber auch über die Adressräume differenzieren: Ob Programm- und Datenspeicher in einem gemeinsamen Adressraum liegen, oder getrennt adressiert werden. Denn ob die Busse selbst getrennt oder gemeinsam sind, ist für den Programmierer unsichtbar, das hat nur auf die Geschwindigkeit Einfluss. Getrennte Adressräume beeinflussen jedoch die ganze Programmierung einschliesslich Hochsprache, zumal die üblicherweise verwendete Sprache C mit Daten, die in einem getrennten Programmadressraum liegen (Flash-ROM), von Haus aus nicht umgehen kann und daher Spracherweiterungen notwendig sind (im GCC nicht möglich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So sind sowohl PC-Prozessoren als auch die verbreiteten [[ARM]]-Versionen hinsichtlich der Busse mal dies mal jenes, je nach verwendetem Core (ARM7: von Neumann, ARM9 Harvard, bis 486: von Neumann, ab Pentium: Harvard). Wodurch das Kriterium &amp;quot;Busse&amp;quot; ziemlich sinnlos wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ziehhhne Zysset&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.88.194</name></author>
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		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90306</id>
		<title>Prozessorarchitekturen</title>
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		<updated>2015-11-16T07:59:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.88.194: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
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&lt;br /&gt;
Die Von-Neumann-Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass Code und Daten über die &#039;&#039;&#039;gleichen&#039;&#039;&#039; [[Bus|Busse]] übertragen werden. Dadurch gibt es erstmal keine Unterscheidung zwischen Code- und Datenbereichen und Code kann auch im Datenbereich ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bekannte Vertreter dieser Architektur sind z.&amp;amp;nbsp;B. die 6502, [[68HC08]] Familien und die [[x86]]-Familie (Pentium, Athlon usw.).....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Harvard-Architektur ist mega giga ultra geil und kann einen Bäckflip machen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ZYSSET DU BÄÄÄÄSTERD&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hauptmerkmal der Harvard-Architektur ist, dass Programm- und Datenspeicher über &#039;&#039;&#039;getrennte&#039;&#039;&#039; [[Bus]]se angesteuert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass auf Daten- und Programmspeicher gleichzeitig zugegriffen werden kann. Es bedeutet aber auch, dass der echte Code im Datenspeicher nicht ausgeführt werden kann. Dazu muss er erst in den Codespeicher übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt wird die Harvard-Architektur z.&amp;amp;nbsp;B. von den [[AVR]]s und den meisten [[DSP]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kritik ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt Implementierungen, bei denen mehrere getrennte Adressräume über den gleichen Bus angesprochen werden. Beispielsweise betrifft das den I/O-Adressraum von 8080 und infolgedessen x86, der physikalisch den normalen Datenbus verwendet. Andererseits gibt es Implementierungen, bei denen separate Busse für Befehle und Daten vorliegen, obwohl sich alles im gleichen Adressraum befindet. Beispielsweise im Zusammenhang mit Caches, auch externen Caches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Literatur und in diesem Artikel wird die Unterscheidung zwischen Harvard und von-Neumann meist an den Bussen festgemacht. Man kann das aber auch über die Adressräume differenzieren: Ob Programm- und Datenspeicher in einem gemeinsamen Adressraum liegen, oder getrennt adressiert werden. Denn ob die Busse selbst getrennt oder gemeinsam sind, ist für den Programmierer unsichtbar, das hat nur auf die Geschwindigkeit Einfluss. Getrennte Adressräume beeinflussen jedoch die ganze Programmierung einschliesslich Hochsprache, zumal die üblicherweise verwendete Sprache C mit Daten, die in einem getrennten Programmadressraum liegen (Flash-ROM), von Haus aus nicht umgehen kann und daher Spracherweiterungen notwendig sind (im GCC nicht möglich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So sind sowohl PC-Prozessoren als auch die verbreiteten [[ARM]]-Versionen hinsichtlich der Busse mal dies mal jenes, je nach verwendetem Core (ARM7: von Neumann, ARM9 Harvard, bis 486: von Neumann, ab Pentium: Harvard). Wodurch das Kriterium &amp;quot;Busse&amp;quot; ziemlich sinnlos wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ziehhhne Zysset&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.88.194</name></author>
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		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90305</id>
		<title>Prozessorarchitekturen</title>
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		<updated>2015-11-16T07:59:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.88.194: /* Kritik */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Von-Neumann-Architektur == Altmann-Architektur, und dann am cool sein tun&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Von-Neumann-Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass Code und Daten über die &#039;&#039;&#039;gleichen&#039;&#039;&#039; [[Bus|Busse]] übertragen werden. Dadurch gibt es erstmal keine Unterscheidung zwischen Code- und Datenbereichen und Code kann auch im Datenbereich ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bekannte Vertreter dieser Architektur sind z.&amp;amp;nbsp;B. die 6502, [[68HC08]] Familien und die [[x86]]-Familie (Pentium, Athlon usw.).....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Harvard-Architektur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hauptmerkmal der Harvard-Architektur ist, dass Programm- und Datenspeicher über &#039;&#039;&#039;getrennte&#039;&#039;&#039; [[Bus]]se angesteuert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass auf Daten- und Programmspeicher gleichzeitig zugegriffen werden kann. Es bedeutet aber auch, dass der echte Code im Datenspeicher nicht ausgeführt werden kann. Dazu muss er erst in den Codespeicher übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt wird die Harvard-Architektur z.&amp;amp;nbsp;B. von den [[AVR]]s und den meisten [[DSP]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kritik ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt Implementierungen, bei denen mehrere getrennte Adressräume über den gleichen Bus angesprochen werden. Beispielsweise betrifft das den I/O-Adressraum von 8080 und infolgedessen x86, der physikalisch den normalen Datenbus verwendet. Andererseits gibt es Implementierungen, bei denen separate Busse für Befehle und Daten vorliegen, obwohl sich alles im gleichen Adressraum befindet. Beispielsweise im Zusammenhang mit Caches, auch externen Caches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Literatur und in diesem Artikel wird die Unterscheidung zwischen Harvard und von-Neumann meist an den Bussen festgemacht. Man kann das aber auch über die Adressräume differenzieren: Ob Programm- und Datenspeicher in einem gemeinsamen Adressraum liegen, oder getrennt adressiert werden. Denn ob die Busse selbst getrennt oder gemeinsam sind, ist für den Programmierer unsichtbar, das hat nur auf die Geschwindigkeit Einfluss. Getrennte Adressräume beeinflussen jedoch die ganze Programmierung einschliesslich Hochsprache, zumal die üblicherweise verwendete Sprache C mit Daten, die in einem getrennten Programmadressraum liegen (Flash-ROM), von Haus aus nicht umgehen kann und daher Spracherweiterungen notwendig sind (im GCC nicht möglich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So sind sowohl PC-Prozessoren als auch die verbreiteten [[ARM]]-Versionen hinsichtlich der Busse mal dies mal jenes, je nach verwendetem Core (ARM7: von Neumann, ARM9 Harvard, bis 486: von Neumann, ab Pentium: Harvard). Wodurch das Kriterium &amp;quot;Busse&amp;quot; ziemlich sinnlos wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ziehhhne Zysset&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.88.194</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90304</id>
		<title>Prozessorarchitekturen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Prozessorarchitekturen&amp;diff=90304"/>
		<updated>2015-11-16T07:58:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;46.140.88.194: BusÄnderung&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Von-Neumann-Architektur == Altmann-Architektur, und dann am cool sein tun&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Von-Neumann-Architektur zeichnet sich dadurch aus, dass Code und Daten über die &#039;&#039;&#039;gleichen&#039;&#039;&#039; [[Bus|Busse]] übertragen werden. Dadurch gibt es erstmal keine Unterscheidung zwischen Code- und Datenbereichen und Code kann auch im Datenbereich ausgeführt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bekannte Vertreter dieser Architektur sind z.&amp;amp;nbsp;B. die 6502, [[68HC08]] Familien und die [[x86]]-Familie (Pentium, Athlon usw.).....&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Harvard-Architektur ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Hauptmerkmal der Harvard-Architektur ist, dass Programm- und Datenspeicher über &#039;&#039;&#039;getrennte&#039;&#039;&#039; [[Bus]]se angesteuert werden. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass auf Daten- und Programmspeicher gleichzeitig zugegriffen werden kann. Es bedeutet aber auch, dass der echte Code im Datenspeicher nicht ausgeführt werden kann. Dazu muss er erst in den Codespeicher übertragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt wird die Harvard-Architektur z.&amp;amp;nbsp;B. von den [[AVR]]s und den meisten [[DSP]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kritik ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt Implementierungen, bei denen mehrere getrennte Adressräume über den gleichen Bus angesprochen werden. Beispielsweise betrifft das den I/O-Adressraum von 8080 und infolgedessen x86, der physikalisch den normalen Datenbus verwendet. Andererseits gibt es Implementierungen, bei denen separate Busse für Befehle und Daten vorliegen, obwohl sich alles im gleichen Adressraum befindet. Beispielsweise im Zusammenhang mit Caches, auch externen Caches.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Literatur und in diesem Artikel wird die Unterscheidung zwischen Harvard und von-Neumann meist an den Bussen festgemacht. Man kann das aber auch über die Adressräume differenzieren: Ob Programm- und Datenspeicher in einem gemeinsamen Adressraum liegen, oder getrennt adressiert werden. Denn ob die Busse selbst getrennt oder gemeinsam sind, ist für den Programmierer unsichtbar, das hat nur auf die Geschwindigkeit Einfluss. Getrennte Adressräume beeinflussen jedoch die ganze Programmierung einschliesslich Hochsprache, zumal die üblicherweise verwendete Sprache C mit Daten, die in einem getrennten Programmadressraum liegen (Flash-ROM), von Haus aus nicht umgehen kann und daher Spracherweiterungen notwendig sind (im GCC nicht möglich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So sind sowohl PC-Prozessoren als auch die verbreiteten [[ARM]]-Versionen hinsichtlich der Busse mal dies mal jenes, je nach verwendetem Core (ARM7: von Neumann, ARM9 Harvard, bis 486: von Neumann, ab Pentium: Harvard). Wodurch das Kriterium &amp;quot;Busse&amp;quot; ziemlich sinnlos wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Mikrocontroller| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>46.140.88.194</name></author>
	</entry>
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