
- •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.
16Аналітичне представлення булевих операцій
17. Елементи, вузли, пристрої кс
Існує наступна ієрархія технічних засобів комп’ютерних систем.
Елементи
– вузли – пристрої – комп’ютер
Елементи – найменші неподільні мікроелектронні схеми, що виконують операції логічного типу або зберігають інформацію. Сукупність елементів, які з’єднуються між собою для виконання певних функцій обробки інформації називається вузлами. Елементи між собою з’єднуються за схемо технічними принципами. Вузли утворюють пристрої, що призначені для прийому, видачі та збереження інформації а також їх логічного опрацювання. Прикладом є пристрої введення і виведення інформації, запам’ятовуючі пристрої, арифметико логічні пристрої та пристрої керування. Для нормального функціонування пристроїв кожний комп’ютер має ГТІ(генератор тактових імпульсів), який виробляє послідовність прямокутних імпульсів, які характеризуються тактовим моментом(машинним тактом).
Таким чином всі процеси у комп’ютері синхронізуються відносно тактових імпульсів. Тому ці імпульси називаються синхроімпульси. За логікою роботи всі вузли поділяються на:
Комбінаційні(вхідні сигнали).
Послідовнісні.
В комбінаційних вузлах логічний стан виходів визначається лише комбінацією вхідних сигналів, до них відносяться такі вузли комп’ютера:
Суматори
Дешифратори
шифратори
Мультиплекс ори
Компаратори.
В послідовнісних схемах логічне значення виходів визначають комбінацією вихідних сигналів або станом пам’яті схеми в даний момент часу. Приклади:
Регістри.
Лічильники.
Генератори чисел.
18. Потенціальні та імпульсні сигнали
Потенціальні сигнали – це сигнали, які змінюються лише в тактовий моменти часу.
Імпульсні сигнали можуть змінюватися в довільний момент часу. Імпульсний сигнал – це сигнал, що наростає в тактовий момент а спадає в границі даного такту.
Наростає тактовий момент, а спадає границя даного такту. Тривалість потенціальних сигналів рівна або кратна тривалості машинного такту.
U1- верхня межа U0- відсутність
Способи кодування логічних сигналів:
Позитивний.
Негативний.
При позитивному кодуванню більший рівень напруги відповідає логічній одиниці, а нижчий рівень відповідає логічному нулю. Це позитивне кодування. При негативному кодуванні(так звана негативна логіка) більший рівень сигналу відповідає логічному 0 а нижчий рівень відповідає логічній одиниці.
19.Класифікація елементів в комп’ютері
К
ласифікація
елементів комп’ютера: (ознаки) 1.
Тип фізичних
приладів, які використовуються.
Видом інформаційних сигналів.
Функціональним призначенням.
Конструктивно технологічним виготовленням.
Рівнем та ступенем складності.
За видом інформаційних сигналів всі елементи класифікуються на:
Потенціальні елементи, які використовують лише потенціальні сигнали.
Імпульсні елементи, які використовують лише імпульсні сигнали.
Потенціально-імпульсні елементи, які використовують і потенціальні і імпульсні сигнали.
За видом функціонального призначення всі елементи класифікуються на:
Логічні елементи.
Запам’ятовуючі елементи(тригерні елементи).
Допоміжні елементи.
Аналогові інтегральні схеми для обробки сигналів по закону неперервної функції.
Інтегральні мікросхеми класифікуються за ознаками:
Технологія виготовлення(напівпровідникові, плівкові, гібридні).
За конструктивним оформленням(корпусний дрескод).
Формую обробки інформації(аналогові, цифрові, аналогово-цифрові).
Ступенем інтеграції(малі, середні, великі, надвеликі, ультравеликі).
За типом активних елементів: БІП – на біполярних, МОН – на польових транзисторах.
Областю застосування: а. Широкого використання. б. Спеціального застосування.
Матеріалом: Si – (Кремній). GA As – (Арсемідій галій)