
- •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.
85. Послідовний інтерфейс sata.
послідовний інтерфейс Serial ATA (SATA) забезпечує пропускну здатність 1500 Мбіт/с по 8 – жильному кабелю.
В останніх версіях швидкість передачі досягає 3000 Мбіт/с.
Serial ATA покликаний замінити паралельний інтерфейс ATA (IDE). Остання версія Ultra ATA 100/133 з піковою швидкістю передачі 133 Мбайт/с.
Плоский широкий 80 – провідний шлейф для передачі даних (АТА) замінений вузьким двох провідним шлейфом в SATA. Він має програмну сумісність зі своїм попередником, більшу пропускну здатність і не вимагає напруги 5 В, яка потрібна для АТА. SATA забезпечує значно кращу завадостійкість даних за рахунок використання методів виявлення та виправлення помилок.
86. Послідовний інтерфейс sas.
В 2004 р. представлені інтерфейси Serial Attached SCSI – SAS зі швидкістю 3 Гбіт/с (пікова 6 Гбіт/с). Друге і третє покоління інтерфейсу зі швидкістю до 12 Гбіт/с. Випускаються SAS – вінчестери.
Інтерфейс SAS (англ. SerialAttachedSCSI) забезпечує підключення по фізичному інтерфейсу, аналогічному SATA, пристроїв, керованих набором команд SCSI. Маючи зворотну сумісність із SATA, він дає можливість підключати до цього інтерфейсу будь-які пристрої, керовані набором команд SCSI — не тільки жорсткі диски, але й сканери, принтери й ін. У порівнянні з SATA, SAS забезпечує більше розвинену топологію, дозволяючи здійснювати паралельне підключення одного пристрою по двох або більше каналах. Також підтримуються розширювачі шини, що дозволяють підключити кілька SAS пристроїв до одного порту.
SAS й SATA2 у перших редакціях були синонімами. Але, пізніше виробники прийшли до висновку, що реалізовувати SCSI повністю в настільних комп'ютерах недоцільно, тому ми зараз спостерігаємо такий поділ. До слова, такі високі швидкості, закладені в стандарті SATA, на перший погляд можуть здатися зайвими — звичайний SATAHDD (HardDiscDrive — жорсткий диск) виеористовує, в найкращому разі,
40-45 % пропускної здатності шини.
87. Сімейство послідовних інтерфейсів pci Express.
Найбільш перспективні – сімейство послідовних інтерфейсів PCI Express (2002 р.). Він використовує сукупність незалежних послідовних каналів передачі даних. Оскільки при передачі використовується завадостійке кодування, кожний байт представляється 10 бітами. Пропускна здатність одного каналу 200 М байт/с.
PCI Express ХІ (одно канальний варіант) може бути використаний для довільних карт розширення , PCI Express х8 і х16 – тільки для відео карт. Найпростіша системна технологія з інтерфейсом PCI Express показана на рисунку.
Рис. Найпростіша системна топологія з інтерфейсом PCI Express.
Поточний стандарт PCI забезпечує 32-бітну шину, яка має максимальну пропускну здатність 133MB / s. This133MB / с пропускна здатність повинна бути розділена між усіма PCI пристроїв. Графіка швидко перевершив всі інші компоненти системи. Щоб полегшити це, інтерфейс AGP був розроблений, щоб дати виділений канал для графіки. Але тепер Gigabit Ethernet інтерфейсів UltraATA/133 і SerialATA пристроїв і швидко наздоганяють до цієї межі 133МБ / с.
88. Безпровідні інтерфейси.
Безпровідні (wireless) інтерфейси застосовуються для передачі даних на відстані від декількох десятків см до декількох км. Вони найбільш зручні для користувачів, але при невеликих відстанях їх вартість вище провідних. Тим не менше вони потрібні у всіх своїх варіантах.
Б
езпровідні
інтерфейси можна розділити на групи :
Інтерфейси, призначені для під’єднання до ЕВМ периферійних пристроїв і портативних комп’ютерів (КПК , ноутбуки);
Інтерфейси для підключення ЕВМ до ком’ютерних мереж.
До першої групи відносяться ІЧ – інтерфейси IrDA, радіо інтерфейси: Bluetooth, WUSB, WSATA та ін.