
- •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.
Звуковая система пк Типовая звуковая карта содержит микшер, синтезатор, midi порт, кодек.
Кодек – обеспечивает оцифровку сигналов и обратное преобразование. Сохраняется с расширением *wav.
Микшер – обеспечивает регулировку входных и выходных сигналов, смешивает входные сигналы от нескольких сигналов, но каждый источник имеет свой канал и свою регулировку. Синтезатор – обеспечивает имитацию звучания инструментов. Различают FM и WT синтез. FM – с частотной модуляцией, WT – с табличным синтезом. дополнительно используется усилитель сигналов до 4 Вт на канал. Наушники и усилитель могут подключаться к выходу привода сети. Звуковые устройства на шины USB и Fire Wire передают аудиопоток в цифровом виде. Для подключения электромузыкальных инструментов используется порт MIDI.Оцифровка звукаДля оцифровки аналогового сигнала применяется дискретизация по времени и уровню, т.е. осуществляются выборки значений аналогового сигнала. Оцифровка происходит при помощи АЦП. На выходе информация в виде двоичного кода с определённым количеством. Для высокого качества достигает 16 бит. Простейший способ представления сигнала импульсно-кодовая модуляция.
Билет № 7
1.Принцип взаимодействия компонентов микропроцессорной системы в мп комплекте кр580.
В состав микропроцессорной системы входит микропроцессор, генератор тактовых импульсов, шинный формирователь, системный контроллер со встроенным формирователем ШД, ОЗУ, ПЗУ, контроллеры ввода/вывода, контроллеры прерываний, контроллеры прямого доступа к памяти, системные таймеры.
Генератор тактовых импульсов формирует синхросигналы для ЦП и других компонентов системы. Шинный формирователь устанавливается на шине адреса и шине данных, предназначен для усиления сигналов шин (повышенная нагрузочная способность выхода).Системный контроллер включает в себя двунаправленный шинный формирователь (ШД) и фиксатор состояния (демультиплексор шины управления). Для него процессор формирует сигнал STSTB. Т.о. в системе сформированы три системные шины, к этим шинам подключаются все компоненты системы, каждый из которых занимает несколько адресов во всем адресном пространстве. Обмен данными осуществляется по шине данных и сопровождается соответствующими сигналами шины управления, такими Контроллер прямого доступа к памяти, предназначен для пересылки блоков данных из одной области в другую или из памяти в устройства ввода/вывода, тем самым, разгружая процессор.Контроллер прерываний предназначен для обработки внешних событий. Системный таймер, предназначен для формирования сигналов (последовательностей) определенной частоты. В каждом такте выполняются определенные действия. Вначале первого такта ЦП передает по шине данных сигналы шине управления, которые запоминает системный контроллер. Первые 3 такта предназначены для обмена процессора с памятью и устройствами ввода/вывода. Такты 4 и 5 предназначены для внутренних операций процессора, они присутствуют не во всех машинных циклах, зависят от команды.
2.Основные характеристики современного процессора и их влияние на общую производительность МП системы.Производительность процессора является интегральной характеристикой, которая зависит от частоты процессора, его разрядности, а также особенностей архитектуры (наличие кэш-памяти и др.). Производительность процессора нельзя вычислить, она определяется в процессе тестирования, т. е. определения скорости выполнения процессором определенных операций в какой-либо программной среде.Увеличение производительности процессоров может достигаться различными путями. В частности, за счет введения дополнительных базовых операций. Так, в процессорах Pentium MMX достигается большая производительность при работе с мультимедиа-приложениями (программами для обработки графики, видео и звука).Быстродействие -- количество операций, производимых в 1 секунду, измеряется в бит/сек. Каждая последующая модель имеет более высокую производительность по сравнению с предыдущей.
Современные процессоры, например, Сейчас получила широкое распространение другая характеристика скорости работы процессора – его тактовая частота. Любая операция процессора (машинная команда) состоит из отдельных элементарных действий – тактов. Для организации последовательного выполнения требуемых тактов друг за другом, в компьютере имеется специальный генератор импульсов, каждый из которых инициирует очередной такт машинной команды (какой именно, определяется устройством процессора и логикой выполняемой операции).
3. Назначение постоянного запоминающего устройства. Конструктивное исполнение модулей памяти.Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), его содержимое можно только читать. Каждый компьютер содержит ПЗУ с программой начальной загрузки. В ПЗУ хранится BIOS. В ПЗУ может помещаться информация, необходимая для работы внешних устройств, например, о начертании символов (знакогенераторы) и др.Техника формирования содержимого ПЗУ может быть различной. На заводе в процессе изготовления микросхемы. Самостоятельно с помощью программатора. Хорошее представление о подобных ПЗУ дают микросхемы, каждый бит памяти, в которых моделировался тончайшей перемычкой: ее наличие - 1, отсутствие - 0. Перемычки могли пережигаться в программаторе. Такой процесс формирования нулевых битов был необратимым. Перепрограммируемые ПЗУ (ППЗУ). Стирание старой информации, т.е. установка всех битов памяти в единичное состояние, производилось ультрафиолетовым излучением, для которого в корпусе микросхемы делалось специальное прозрачное окошечко. ППЗУ позволяющие производить обновление информации электрическим путем без программатора, не вынимая из платы. Одна из современных разновидностей ППЗУ - флэш-память (flash memory). Стирание и запись во флэш-память происходят значительно медленнее, чем чтение из нее, тем не менее, она может быть использована в качестве внешней памяти как альтернатива дисковой. Применение микросхем флэш-памяти в качестве устройства храненич BIOS без специальной блокировки записи может привести к попаданию туда кода вируса. Особая память, питающаяся от отдельной батарейки, в которой хранятся время, число, данные о конфигурации компьютера и т.д.
Билет № 8
1.Структура графических табло с динамической индикацией, принцип действия, преимущества и недостатки.Динамическая индикация заключается в последовательном зажигании и гашении разрядов индикатора. В момент гашения происходит смена кода номера индикатора на линии SL0-3 и смена кода отображаемого символа на линии OUT. Время отображения значительно превышает время гашения . Весь индикатор должен регенерировать не менее 50 раз в секунду. Время цикла смены символа и отображения равно 640мксек из них150мксек – гашение.В цифро-аналоговом индикаторе установлено большое количество сегментов, чаще всего светодиоды располагаются в виде матрицы 5х8. Таким образом, отображение одного символа идет за 5 тактов. Сущность состоит в отображении по частям (в данном случае отображается одна колонка). В один момент времени отображается одна точка.Достоинством динамической индикации является экономия преобразователей кода и соединительных проводов, что весьма существенно, если схема динамической цифровой индикации удалена от источника информации. Преимущество данного способа ощутимо при числе разрядов больше 4 ... 6. Схема с динамической индикацией потребляет меньший ток, имеет меньшие габариты и меньшую стоимость. Из цифровых индикаторов более широкое распространение получили семисегментные индикаторы у которых изображение состоит из семи сегментных светодиодов.