- •1.Классификация микропроцессоров (разрядность, исполнение, назначение).
- •2.Расширение адресного пространства на основе регистра страниц памяти, принцип действия.
- •3.Характеристика локальной сети кольцевой топологии. Кольцевая топология
- •1.Микропроцессор кр580вм80, основные характеристики, назначение и область применения.
- •3. Дигитайзер. Принцип действия, характеристики.
- •2. Способ увеличения объема памяти, принцип действия, преимущества и недостатки.
- •3. Многоуровневый принцип передачи сообщений в сети.
- •1.Устройство управления на жесткой логике, преимущества и недостатки
- •2. Принцип работы элементарного процессора.
- •3. Конструкции головок чтения /записи для магнитных носителей.
- •2. Арифметико-логическое устройство мп кр580вм80, характеристики, перечень основных операций.
- •3. Назначение и специализация серверов.
- •1.Программируемые логические матрицы, характеристики, принцип действия, назначение.
- •2. Принцип выполнения сложных математических операций на основе мп комплекта кр580.
- •Звуковая система пк Типовая звуковая карта содержит микшер, синтезатор, midi порт, кодек.
- •1.Принцип взаимодействия компонентов микропроцессорной системы в мп комплекте кр580.
- •2.Мультиплексирование шин, принцип действия, преимущества и недостатки.
- •1.Параллельный интерфейс, назначение, применение, принцип действия, преимущества и недостатки.
- •2. Слово состояния процессора кр580вм80, назначение, регистр флагов и его назначение.
- •3.Роль контролера прерываний в работе компьютера.
- •2.Процедура записи/чтения ячейки памяти и порта (мп комплект кр580), принцип действия и основные отличия.
- •3. Модели и основные характеристики микропроцессоров типа cisc.
- •1.Контроллер прямого доступа к памяти, принцип действия, область применения.
- •2. Сущность, достоинства и недостатки технологии магнитной записи/чтения информации.
- •3.Назначение оперативного запоминающего устройства. Конструктивное исполнение модулей памяти.
- •1.Контроллер прерываний, принцип действия, назначение, область применения.
- •1.Динамическая память, принцип действия, назначение, преимущества и недостатки.
- •2.. Микропроцессор. Устройства, входящие в состав микропроцессора и их назначение
- •2. Расчет надежности эвм
- •3. Параллельный интерфейс lpt. Режимы и характеристики.
- •3. Типы и состав технической документации на программный продукт ас
- •2. Этапы сборки аппаратной части системного блока. Требования безопасности
- •1.Внешние накопители, классификация, краткая характеристика, область применения.
- •2. Характеристики накопителей на оптических дисках.
- •2. Классификация компьютерных сетей по степени территориальной распределенности.
- •2. Методы модуляции сигналов для передачи по каналам связи.
- •3. Сканеры, их назначение, характеристики.
- •2. Характеристика локальной сети звездообразной топологии.
- •3. Понятие 3d – конвейера. Понятие «трехмерная графика».
- •1.Шинный формирователь, назначение, структура, принцип действия, область применения.
- •2. Клавиатура. Назначение и функции контроллера клавиатуры.
- •3. Понятие локальной сети. Отличительная особенность локальной сети.
- •1.Дешифратор адреса, назначение, структура, принцип действия, область применения.
- •2. Состав основной памяти компьютера.
- •3. Характеристика локальной сети моноканальной топологии.
3.Характеристика локальной сети кольцевой топологии. Кольцевая топология
В дискуссиях о сетях часто упоминается кольцевая топология, в которой каждая рабочая станция подключается к следующей, а последняя подключается к первой (похоже на шинную топологию с соединенными концами). Например, в сети Token Ring данные передаются именно так. На самом деле физически не обязательно, чтобы кабели соединялись кольцом. Фактически кольцо существует лишь внутри концентратора для Token Ring (так называемый модуль многопользовательского доступа (MultiStation Access Unit — MSAU)). Схема кольцевой топологии показана на рис.5.В кольцевой топологии все компьютеры и принтеры подключены к одному кольцуСигнал, посланный одним компьютером, попадает в концентратор, а из концентратора посылается следующему компьютеру, после чего снова попадает в концентратор. Таким образом, данные попадают в каждый компьютер, пока снова не доходят до посылавшего их компьютера, который извлекает их из кольца. Таким образом, хотя физическая топология проводов имеет вид звезды, данные в такой сети передаются, по так называемому логическому кольцу.
Билет № 2
1.Микропроцессор кр580вм80, основные характеристики, назначение и область применения.
Микропроцессор - Функционально законченный однокристальный параллельный 8-разрядный микропроцессор с фиксированным набором команд , применяется в качестве центрального процессора в устройстве обработки данных и управления. Микропроцессор имеет раздельные 16-разрядный канал адреса и 8-разрядный канал данных. Канал адреса обеспечивает прямую адресацию внешней памяти объемом до 65536 байт, 256 устройств ввода/вывода и 256 устройств вывода.
Восьми разрядная организация, фиксированный набор команд, большой выбор периферийных микросхем различного назначения, относительно высокое быстродействие, умеренное потребление мощности обеспечивают МПК широкое применение при создании средств вычислительной техники: устройств локальной автоматики, контроллеров измерительных приборов, микро-ЭВМ для управления технологическими процессами и измерительными системами. Основные характеристики этого микропроцессора следующие:1. Разрядность - 8 бит (1 Байт).2. Максимальная тактовая частота f=2,5МГц, что соответствует быстродействию - 625000 опер./сек.3. Объём адресуемой памяти V=65536 байт=64 килобайт. Разрядность шины адреса NШ.А.=16 бит.4. Технология изготовления - nМОП. БИС микропроцессора выпускается в прямоугольном корпусе с 40 выводами с двухсторонним расположением выводов (типа DIP). На кристалле расположено 5000 транзисторов.5. Система команд - 78 базовых команд или 244 кода.6. Число подключаемых УВВ - 256.7. Потребляемая мощность РПОТР=750мВт.8. Уровни сигналов входов и выходов микропроцессора (за исключением входов тактовой частоты) соответствуют стандартным ТТЛ уровням.9. Выходы микропроцессора являются маломощными и могут быть нагружены только одним стандартным ТТЛ входом.10. Шина данных и шина управления совмещены. Этот микропроцессор не обладает готовой шиной управления, эта шина организуется с помощью дополнительной внешней схемы, называемой системным контроллером, которая использует байт состояния и управляющие сигналы. 2. Способ увеличения разрядности памяти, принцип действия, преимущества и недостатки.
Так как все разряды одного слова должны записываться и считываться одновременно, то все БИС должны работать параллельно. R К примеру построим ОЗУ с организацией 1К*8 Модуль памяти будет состоять из восьми БИС. Если разрабатываемый блок является частью модуля памяти, имеющего объем больше, чем 1К слов (например, 8К), то необходим специальный дешифратор, который будет дешифрировать старшие разряды адреса аналогично и включать в работу данный блок. Кэш-память первого уровня во многих случаях имеет физическую ширину шин данных соответствующую количеству разрядов в слове, поскольку большинство компьютеров выполняют обращения именно к этой единице информации. В системах без кэш-памяти второго уровня ширина шин данных основной памяти часто соответствует ширине шин данных кэш-памяти. Удвоение или учетверение ширины шин кэш-памяти и основной памяти удваивает или учетверяет соответственно полосу пропускания системы памяти.
