Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Госссыыы! одна колонка шпоры!.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
17.08.2019
Размер:
297.47 Кб
Скачать

45. К каким вычислительным системам по классификации множественности команд-данных относятся мультикомпьютеры?

МКМД - Вычислительная система со множественным потоком команд и множественным потоком данных.

(MIMD, Multiple Instruction Multiple Data).

МПС

1. Что для микроконтроллеров обозначает термин «расширяемая архитектура» и что является ее необходимым элементом?

1) Возможность подключения внешней памяти.

2) Внешняя шина.

2. Каков общий максимальный объем внешней памяти у микроконтроллеров семейства MCS-51?

64 Кб ПЗУ и 64 Кб ОЗУ.

3. Каков объем внутреннего ОЗУ у микроконтроллеров семейства MCS-51?

128 байт.

4. Что обозначает термин «булев процессор»?

Набор команд для работы с отдельными битами.

5. Где располагается стек у микроконтроллеров семейства MCS-51?

Во внутреннем ОЗУ.

6. Какова разрядность портов ввода-вывода у микроконтроллеров семейства MCS-51?

8.

7. Какой порт используется для обслуживания внутренних устройств, выполняющих перифе-рийные функции, у микроконтроллеров семейства MCS-51?

Р3.

8. Для каких целей в портах ввода-вывода используется регистр-защелка?

При работе с отдельными битами в командах «чтение - модификация - запись».

9. Какой порт используется при работе с внешней памятью у микроконтроллеров семейства MCS-51?

Р0.

10. Что такое «альтернативная функция ввода-вывода»?

Когда линия ввода-вывода микроконтроллера подключается к внутреннему устройству и выполняет его обслуживание.

11. Сколько таймеров-счетчиков содержат микроконтроллеры семейства MCS-51 и какова их разрядность?

Два 16 разрядных порта.

12. Чем определяются режимы работы «как таймер» и «как счетчик» у таймеров-счетчиков?

1. Синхронизацией от основного генератора.

2. Синхронизацией от внешнего источника.

13. Для каких целей используется флаг TF и режим автоматического перезапуска у таймеров-счетчиков в микроконтроллерах семейства MCS-51?

Для определения переполнения таймера-счетчика или вызова прерывания.

14. Как осуществляется обмен информацией через универсальный асинхронный приемопередатчик?

Последовательно, младшие разряды вперед.

15. Какие регистры входят в состав универсального асинхронного приемопередатчика в микроконтроллерах семейства MCS-51?

Принимающий и передающий сдвиговые регистры

Буферный регистр SBUF

Регистр управления и статуса SCON.

16. Что означает понятия «старт-бит»и «стоп-бит» для универсального асинхронного приемопередатчика?

Переход из единицы в ноль на протяжении одного такта синхроимпульса, предваряющий начало передачи данных.

Единичное состояние на протяжении одного такта синхроимпульса (иногда полутора или двух), завершающий передачу данных.

17. Какие программные и аппаратные меры принимаются для увеличения помехозащищенности в универсальном асинхронном приемопередатчике?

Введение бита контроля четности.

Три замера на один бит передаваемых данных с выделением одного значения мажоритарным голосованием.

18. Какой режим работы является наиболее скоростным в универсальном асинхронном приемопередатчике?

Синхронный.

19. Сколько флагов прерываний есть в универсальном асинхронном приемопередатчике в микроконтроллерах семейства MCS-51?

2.

20. Какая информация находится в девятом бите в стандартном режиме работы в универсальном асинхронном приемопередатчике?

Бит контроля четности.

21. Какова максимальная стандартная скорость обмена для универсального асинхронного прие-мопередатчика в микроконтроллерах семейства MCS-51?

36 Килобод.

22. Какие биты используются для обеспечения мультимикроконтроллерного режима обмена в универсальном асинхронном приемопередатчике в микроконтроллерах семейства MCS-51?

«Разрешение мультимикроконтроллерного режима» и девятый бит данных.

23. Что происходит в мультимикроконтроллерном режима обмена у универсального асинхронно-го приемопередатчика в микроконтроллерах семейства MCS-51, если девятый бит данных установлен в ноль?

Прерывание по приему данных не возникает.

24. Каково количество векторов прерываний и прерывания от каких устройств используются в микроконтроллерах семейства MCS-51?

5, 2 внешних, 2 от таймера, 1 от порта.

25. Какое необходимое условие возникновения прерывания и сколько уровней приоритетов пре-рываний существует в микроконтроллерах семейства MCS-?

Цикл выполняемой команды завершен.Два

26. Какие аппаратные действия происходят перед началом выполнения подпрограммы обработки прерывания в микроконтроллерах семейства MCS-51?

В стеке запоминается адрес возврата и аппаратно генерируется команда CALL <адрес обработчика прерывания>.

27. Каким образом устанавливаются и сбрасываются флаги прерывания таймеров-счетчиков и флаги RI и TI при обработке прерывания в микроконтроллерах семейства MCS-51?

Всё устанавливается аппаратно, а флаги RI и TI сбрасываются не аппаратно (наверно программно)

28. Сколько уровней приоритетов прерываний существует в микроконтроллерах семейства MCS-51?

Два

29. Где располагается стек у микроконтроллеров семейства MCS-51?

Во внутреннем ОЗУ.

30. Какой командой должна заканчиваться подпрограмма обработки прерывания в микрокон-троллерах семейства MCS-51?

RETI

31. Какая архитектура для системы команд применяется в микроконтроллерах семейства PIC16?

RISC

32. Какая архитектура подключения АЛУ применяется в микроконтроллерах семейства PIC16?

Аккумуляторная.

33. Каковы характерные особенности Гарвардской и RISC-архитектур?

RISC - Одинаковое время выполнения и размер машинных команд. Гарвард - Шина данных отделена от шины команд, шины могут иметь разную разрядность.

34. Какой размер команд (ширина шины команд) в микроконтроллерах семейства PIC16?

14 разрядов.

35. Какой максимальный объем ОЗУ имеют микроконтроллеры семейства PIC16?

2*(128-32)=192 байта

36. Какие флаги находятся в регистре статуса у микроконтроллеров семейства PIC16?

Нулевой результат, полуперенос, перенос.

37. Сколько максимально параллельных портов ввода-вывода имеют микроконтроллеры семейства PIC16?

Пять

38. Для каких целей используется регистр направления у микроконтроллеров семейства PIC16?

Перевод выхода в третье состояние

39. Для каких целей НЕ могут использоваться линии портов ввода-вывода с открытым стоком?

Например, для управления внутренними устройствами.

40. Какие порты ввода-вывода используются для организации параллельной шины сопроцессора у микроконтроллеров семейства PIC16?

Порты D и E.

41. Сколько векторов прерываний имеют микроконтроллеры семейства PIC16?

Один

42. Для каких целей предназначается, что собой представляет и как работает сторожевой таймер?

Для генерации сигнала сброса в случае сбоя работы микроконтроллера.

Счетчик с автономным генератором импульсов. Если сторожевой таймер не сбросить специальной командой, то при его переполнении появляется сигнал сброса.

43. Сколько счетчиков, и какой разрядности присутствует у микроконтроллеров семейства PIC16?

Два восьмиразрядных и один 16-разрядный.

44. Что используется для увеличения разрядности таймера 0 (TMR0) у микроконтроллеров семейства PIC16?

Один или несколько РОН.

45. Какова разрядность и с каким устройством аппаратно связан таймер 1 (TMR1) у микроконтроллеров семейства PIC16?

16 разрядов.

Модуль ССР в режиме захвата/сравнения.

46. Какие из событий могут вызывать прерывания и какое НЕ вызывает прерывание у микроконтроллеров семейства PIC16?

Прерывания могут вызвать следующие события:

1. Внешнее прерывание по фронту или спадам (RB0/INT);

2. Прерывание от переполнения TMR0;

3. Прерывание при изменении сигналов на выводах RB<4:7>;

4. Прерывание от переполнения TMR1;

5. Прерывание при достижении таймером TMR2 значения регистра периода;

6. Прерывание от модуля CCP1 (произведено чтение налету или значение TMR1 сравнялось с заданным);

7. Прерывание от модуля CCP2;

8. Прерывание от синхронного последовательного порта SSP;

9. Прерывание от параллельного порта (тот, который может работать в режиме сопроцессора);

10. Прерывание при завершении АЦП;

11. Прерывание при приёме данных модулем SCI;

12. Прерывание при передаче данных модулем SCI.

47. Какой командой должна заканчиваться подпрограмма обработки прерывания в микроконтроллерах семейства PIC16?

RETFIE

48. Какой метод преобразования используется в АЦП у микроконтроллеров семейства PIC16?

Последовательных приближений.

49. Как осуществляется тактирование АЦП у микроконтроллеров семейства PIC16?

От основного генератора или от собственного внутреннего RC-генератора.

50. Где находится результат после аналого-цифрового преобразования у микроконтроллеров семейства PIC16?

В регистре ADRES.

51. Для каких целей используется устройство выборки и хранения в АЦП последовательных приближений?

Для того, чтобы сигнал во время измерения не изменялся.

52. От чего зависит время измерения АЦП у микроконтроллеров семейства PIC16?

От времени зарядки конденсатора УВХ и частоты тактирования АЦП.

53. Какова разрешающая способность 8-разрядного АЦП при напряжении питания 5,12 В у микроконтроллеров семейства PIC16?

20 мВ/разряд.

ИПУ

1. Какие устройства относятся к классу периферийных?

Устройства хранения данных, устройства ввода-вывода и коммуникационные устройства(Внешний жесткий диск, Модем).

2. Основные функции адаптеров и контроллеров?

1) Они осуществляют подключение периферийных устройств на уровне электрических сигналов.

2) Они осуществляют связь периферийных устройств, используя внутренние подпрограммы.

3. В чем преимущество параллельного интерфейса перед последовательным?

Для каждого бита передаваемой группы используется своя сигнальная линия и все биты группы передаются за 1 квант времени. Скорость короче

4. Как определяется скорость и пиковая скорость передачи данных?

1) Это число бит, передаваемых за квант времени, деленные на длительность кванта

2) Произведение тактовой частоты и разрядность интерфейса

5. В чем заключается и чем характеризуется явление перекоса?

Биты посылки поступают не одновременно к приемнику, поэтому ограничения на длину кабеля, кол-во линий и частоту передачи.

1)сигналы, одновременно передаваемые на одной стороне интерфейсного кабеля, доходят до другого конца кабеля не одновременно

2)сдерживается скорость передачи, увеличение разрядности интерфейса

6. Чем определяется разрядность параллельного интерфейса?

Количеством битов, участвующих в одной посылке.

7. В каком из интерфейсов отсутствует явление перекоса?

В последовательном.

8. Какие виды интерфейсов относятся к последовательным и параллельным?

1) USB

2) PCI

9. Какой из интерфейсов обеспечивает максимальную дальность передачи информации?

Fibre-channel (оптоволокно)

10. Какой из интерфейсов является максимально защищенным?

fibre channel (оптоволокно) т.к. трудно подсоединиться

11. Какой из интерфейсов работает в ИК диапазоне?

Инфракрасный интерфейс IrDA.

12. Для чего используются «перескоки» несущей частоты в радиоинтерфейсах?

Для борьбы с отражением сигнала

13. Что такое протокол интерфейса?

Набор правил взаимодействия ведущих и ведомых устройств, обеспечивающий выполнение транзакций.

14. У каких интерфейсов используется статическое и динамическое конфигурирование?

Системы со статическим конфигурированием позволяют подключать/отключать устройства только в нерабочем состоянии, после всех изменений конфигурации они требуют перезагрузки. Так ведут себя, например, шины PCI.

Системы с динамическим конфигурированием позволяют подключать/отключать устройства на ходу, почти не влияя на работу остальных.Возможность динамического конфигурирования имеют шины USB, FireWire, и, конечно же, беспроводные интерфейсы (Bluetooth, IrDA)