- •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. Многоуровневый принцип передачи сообщений в сети.
многоуровневый принцип передачи сообщений. Формирование сообщения осуществляется на самом верхнем уровне модели ВОС. Затем (при передаче) оно последовательно проходит все уровни системы до самого нижнего, где и передается по каналу связи адресату. По мере прохождения каждого из уровней системы сообщение трансформируется, разбивается на сравнительно короткие части, которые снабжаются дополнительными заголовками, обеспечивающими информацией аналогичные уровни на узле адресата. В этом узле сообщение проходит от нижнего уровня к верхнему, снимая с себя заголовки. В результате адресат принимает сообщение в первоначальном виде.
Билет № 4
1.Устройство управления на жесткой логике, преимущества и недостатки
Устройство управления на жесткой логике представляет из себя схему, построенную на множестве элементов. Такие схемы не содержат элементов памяти и их функция всегда линейна.
При разработке такого устройства сначала строится таблица истинности, затем по ней составляется булевая функция, далее выполняется ее минимизация и в последнюю очередь выполняется синтез схем.При разработки таких устройств или в мелкосерийном их производстве, используется программируемые логические матрицы. Устройство управления на жесткой логике на основе выходных сигналов с регистра кода операции с АЛУ, с микрофазного счетчика практически мгновенно формирует выходные сигналы для АЛУ, к каждому из которых предписаны определенные действия.Достоинства:- высокое быстродействие,- низкая себестоимость и массовость производства,- высокая надежность и стабильность в работе.Недостатки:- невозможность изменить набор команд.Путь преодоления такого недостатка достаточно очевиден: надо построить такую схему, которая могла бы легко адаптироваться под любую задачу, перестраиваться с одного алгоритма работы на другой без изменения аппаратуры. И задавать тот или Инной алгоритм мы тогда могли бы путем ввода в систему некой дополнительной управляющей информации, программы работы системы. Тогда система станет универсальной, или программируемой, не жесткой. А гибкой. Именно это и обеспечивает микропроцессорная система.
2. Принцип работы элементарного процессора.
Все сложные операции (умножение, вычитание) выполняются с помощью последовательных микроопераций. К элементарным операциям относятся: запись числа в регистр, конвертирование содержимого в разряд регистра, пересылка и сдвиг содержимого регистра, сложение кодов, неразрядные логические операции или анализ разрядов, операции счета +1 или -1.Пример: отрицание умножения.1. Анализ разрядов множителей.2. Суммирование.3. Сдвиг.Все эти действия выполняются процессором, который, в общем, случаи состоит из двух устройств: управляющего и операционного.Операционное устройство выполняет указываемые операции. А устройство управления управляет ОУ, задавая последовательность выполнения операций.В качестве узлов управления и операционных устройств используются триггеры, счетчики, регистры, сумматоры. Нормальные функции ЭВМ и процессора, возможно при наличии высокостабильных импульсных последовательностей, формируемых из одной последовательности вырабатываемых генератором стабилизации кварцевых резонаторов, называется тактовыми импульсами.Каждая элементарная операция выполняется в операционном устройстве за один такт, и называется микрооперацией. В определенные тактовые периоды может выполняться несколько непротиворечивых операций. Набор микроопераций, который выполняет ОУ, предназначенных для выполнения команды называется микрокомандой. Код операции поступает на УУ, которое синхронизируется тактовыми импульсами от ГТИ. В зависимости от кода операции, признаков предыдущей операции и состояния тактовых импульсов, УУ формирует сигналы управления для устройства операционного, которое в свою очередь которое в свое время выполняет элементарную операцию над выходными данными, формируя результат и признаки операции.
