
- •1.Закон Мура в електроніці.
- •2. Основні тенденції розвитку комп’ютерної електроніки.
- •3. Продуктивність комп’ютерних систем та методи їх підвищення.
- •4. Фізичні обмеження в елементах комп’ютерів.
- •5. Інформація, інформаційний процес, вимоги до інформації.
- •6. Носії інформації та їх класифікація.
- •7. Сигнали та їх класифікації
- •8. Математичне представлення сигналів. Типи сигналів
- •9. Закони для булевих операцій.
- •10. Аналітичне представлення булевих функцій.
- •11. Арифметичні операції над числами, представлених в додаткових кодах.
- •12. Основні булеві функції Функції:
- •13. Способи задання булевих функцій
- •14. Буливі функції однієї змінної
- •15. Типи логічних елементів
- •16Аналітичне представлення булевих операцій
- •17. Елементи, вузли, пристрої кс
- •18. Потенціальні та імпульсні сигнали
- •Позитивний.
- •Негативний.
- •19.Класифікація елементів в комп’ютері
- •20. Імс та їх класифікація
- •26. Основні параметри цімс
- •27.Характеристики мікросхем
- •28.Швидкодія логічних мікросхем
- •29.Зп пристрої та їх класифікація
- •30. Функціональна схема ram. Статичні озп
- •32. Динамічні озп. Класифікація динамічних озп
- •36Елемент пам’яті на мнон транзисторі
- •37. Елемент пам’яті на лізмон транзисторі
- •38.Тригери та їх різновиди
- •39.Синхронізація роботи тригерів
- •40. Схемотехнічні принципи побудови тригерів. Jk тригери
- •41.Д тригери і т тригери
- •42. Лічильники імпульсів.
- •43. Асинхронні і синхронні лічильники
- •44. Дешифратори. Класифікація, основні характеристики.
- •45. Мультиплексори
- •46. Демультиплексори
- •47. Архітектура комп’ютерів:. Прінстонська і Гарвардська
- •48. Основні принципи Нейманівської архітектури є 2 блоки формування цих принципів.
- •49. Класифікація архітектур обчислювальних систем
- •50. Класифікація архітектур за взаємодією цп, пп, оп.
- •51. Класифікація архітектур за взаємодією потоків команд і даних
- •52. Способи вдосконалення архітектур
- •53. Мікропроцесор та його функції
- •54. Основні параметри мп.
- •55. Характеристика мп 80386 та 80486.
- •56.Характеристика мп типу Pentium
- •57. Характеристика мп типу Pentium Pro
- •58. Характеристика мп ммх та Pentium II
- •59.Характеристика мп Pentium III
- •60.Технологія нт.
- •61. Характеристика мп типу Celeron.
- •62.Характеристика мп Pentium 4.
- •63. Технологія гіперконвеєрної обробки.
- •64.Характеристика мп типу risk.
- •65. Характеристика мп Over Drive.
- •66. Компоненти що входять до складу мп.
- •67. Операційна та інтерфейс на частини мп.
- •68. Функціональна схема пу мп.
- •69. Функціональна схема алп.
- •Мікропроцесорна пам'ять.
- •71. Типи регістрів мпп.
- •72. Універсальні регістри.
- •73. Сегментні регісти.
- •74. Регістри зміщень.
- •75. Регістри прапорців.
- •76. Управляючі прапорці.
- •77. Призначення інтерфейсної частини мп.
- •78. Інтерфейси евм.
- •79. Шини розширень.
- •80. Локальні шини.
- •81. Периферійні шини.
- •82.Універсальні послідовні шини.
- •83. Послідовна шина usb.
- •84. Станадарт ieee(Fire Wire).
- •85. Послідовний інтерфейс sata.
- •86. Послідовний інтерфейс sas.
- •87. Сімейство послідовних інтерфейсів pci Express.
- •88. Безпровідні інтерфейси.
- •89. Інтерфейс IrDa.
- •90. Інтерфейс Bluetooth.
- •91.Інтерфейс wusb.
- •92.Сімейство інтерфейсів wi fi.
- •93. Інтерфейс wi Max.
- •94. Синхронний та асинхронний sr-тригери.
- •95. Асинхронний сумуючий лічильник.
- •99. Часові характеристики цифрового сигналу. Синхроімпульси.
- •100. Архітектура, як інтерфейс між рівнями фізичної підсистеми.
- •101. Лічильники. Логічна стуктура лічильника. Режими роботи.
- •102. Шифратори:характеристика,класифікація.
- •103. Способи підвищення продуктивності кс.
- •104. Тегова пам'ять. Дискриптори.
- •105. Домен-як адресний простір.
- •106. Ключ на біп- транзисторі.
- •107. Вхідна характеристика логічного елемента.
- •108. Вихідна характеристика логічного елемента.
- •109. Передаточна характеристика логічного елемента.
- •110. Динамічні параметри логічних елементів.
- •111. Швидкодія логічних мікросхем.
- •112. Вимірювання часових параметрів сигналів.
44. Дешифратори. Класифікація, основні характеристики.
Дешифратор – це функціональний вузол комп’ютера, що виконує функцію перетворення двійкового N-розрядного коду в унітарний 2n розрядний код, всі розряди якого за виключенням одного рівні нулю.
Дешифратор використовується:
Для реалізації логічних функцій і побудови мультиплексорів та демультиплексорів.
Дешифрація коду операції записаної в регістр команд процесора, що забезпечують вибір потрібної мікропрограми.
Перетворення коду адреси операнда в команді в керуючі сигнали вибору заданої комірки пам’яті. В процесі запису або читання інформації. Класифікація дешифраторів за ознаками:
Способом структурної організації.
Форматом вхідного коду.
Формою подачі вхідного входу.
Кількості виходів.
Типом вхідних стробуючих сигналів.
Типом використовуваних логічних елементів. До основних характеристик дешифратора відносять:
Число ступенів(каскадів) дешифрації.
Кількість логічних елементів.
Загальне число входів логічних елементів.
Час дешифрації.
Споживана потужність.
додаткового поля відповідають десятковим еквівалентам вхідних комбінацій двійкових змінних. Крім того схеми мають один-два стробуючих дозволяючих входи W. за допомогою саме сигналу W визначається момент спрацювання дешифратора.
45. Мультиплексори
Мультиплексом – функціональний вузол, який забезпечує передачу цифрової інформації, що поступає по декількох вхідних лініях зв’язку на одну вхідну лінію.
Оскільки ліній є багато, то треба ще адресувати це. Тому вибір вхідної лінії, інформація з якої подається на вихід здійснюється за допомогою сигналів, що поступає на адресні входи. Структурна схема складається:
В загальному випадку мультиплексор являє собою комутатор, що керується вхідною логічною схемою. Вхідні логічні сигнали ___ поступають на вхід комутатора і через комутатор передаються на вихід ІГРИК. Управління комутатором здійснюється вхідною логічною схемою. Але на вхід логічної схеми подаються адресні сигнали АКА. Крім того мультиплексори можуть мати додатковий управляючий вхід Е, який може виконувати стропування виходу ІГРИК. Крім того деякі мукси зможуть мати вихід з трьома станами(2 стани 0 і 1, і третій стан – відключений вихід – у вузлі це означає, що вихідний опір рівний безмежності).
Переведення мупса в третій стан здійснюється сигналом ОЕ.
Більшість мультиплексорів здатні передавати сигнали інформації лише в одному напрямку – від входу на вихід. Однак є мукси, які можуть передавати інформаційні сигнали в обидвох випадках. Вони нвзиваються двонапрямлені. Особливістю їх є, що вони можуть передавати інформацію як цифрову так і аналогову. Їх називають селектори-мультиплексори.
В залежності від співвідношення числа інформаційних входів ЕН і числа адресних входів ЕМ мультиплексори діляться на повні і неповні. Якщо виконується умова n 2N то мукс називається повним. Якщо умова не виконується, зокрема n 2N то мукс називається неповним. Для неповних муксів число вхідних ліній може бути довільним але не більше 2n