Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

МПУЭВС. Лекции. Задания / ВопрЗач_МПЭВС_бак_ЗФ_сем 7_В2а

.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
11.05.2015
Размер:
82.43 Кб
Скачать

Вопросы зачёта МПЭВС, бак_ЗФ_сем 7

1. Какие режимы взаимодействия с окружением могут поддерживаться МП?

- программного взаимодействия с памятью и портами;

- режимы переключения средств внешнего окружения;

- взаимодействия с окружением по аппаратным прерываниям;

- взаимодействия с предоставлением прямого доступа к ресурсам окружения.

2. Что есть активный статус объекта окружения относительно МП?

- свойство объектов окружения вызывать перевод МП на активированный объектом режим функционирования;

- активному статусу соответствует свойство объектов окружения функционировать независимо от процессора;

- активному статусу соответствует свойство объектов окружения передавать данные или управляющие сигналы к процессору или его окружению.

3. Какие М-циклы выполняет МП в программном режиме?

- МЦП считывания и записи в обмене данными с объектами окружения

- МЦП взаимодействия УУ с РОН УУ

- МЦП перенастройки средств окружения при выполнения программ.

4. Какие из перечисленных действий выполняются МП для перехода в режим прерываний по поступлению запроса?

- контроль состояния запросов на аппаратные прерывания;

- настройка указателя области сохранения адреса возврата;

- выполнение МЦП идентификации имени запроса в очереди;

- сохранение адреса возврата и установка адреса программы обслуживания.

5. Какие действия выполняются МП для перехода в режим ПД по поступлению запроса?

- анализ запроса ПД на фоне текущего МЦП;

- завершение текущей исполняемой команды;

- подтверждение готовности предоставления ПД.

6. Что понимается под бесконфликтным переходом МП в режим ПД?

- перевод процессором выходных передатчиков внешних шин в отключённое состояние к моменту их использования захватывающим устройством

- переход МП на обслуживание другой программы функционирования

- блокировка только собственной шины адресации данных.

7. Какие из перечисленных условий должны быть выполнены для исключения сбоя в переходе на программу обслуживания не сохраняемых запросов прерывания при одноуровневой маскируемой многовекторной идентификации запросов?

- должно быть снято маскирование запросов прерывания

- запросы прерывания с разных устройств не должны перекрываться во времени

- запрос прерывания должен удерживаться на входе до завершения считывания его вектора в слове идентификации в цикле подтверждения запроса

- слово с вектором идентификации запроса должно удерживаться до завершения его считывания в цикле подтверждения запроса

8. Какой состав регистров явно обозначен в ПМ МП 1821ВМ85А?

- восемь восьмиразрядных РОН

- четыре шестнадцатиразрядных регистра

- шесть шестнадцатиразрядных регистров

9. Как организованы шины адреса и данных МП 1821ВМ85А?

- восемь младших адресных линий шины адреса совмещены с восьмиразрядной шиной данных

- младший байт адреса на совмещённой шине МП выставляет в первом такте каждого МЦП в сопровождении специального сигнала сопровождения адреса

- шины адреса и данных МП 1821ВМ85А разделены и независимы в передаче адреса и данных

- в третьем такте на шине данных выставляются данные или присутствуют данные из внешних источников

- восемь старших адресных линий шины адреса независимы от шины данных и используются для выдачи адреса в течение МЦП без разрывов.

10.Сколько входов запросов аппаратных векторных прерываний предусмотрено архитектурой МП 1821ВМ85А?

- двенадцать

- восемь

- четыре.

11.Сколько модификаций МЦП идентифицируется в МП 1821ВМ85А?

- более восьми

- шесть

- семь.

12. В чём проявляется различие состояний МП 1821ВМ85А «Сброс», «Останов», «ПД предоставлен»?

- в состоянии «Сброс» устанавливается запрет маскируемых прерываний и происходит сброс в нуль указателя команд

- в состоянии «Останов» МП не воспринимает немаскируемых и разрешённых маскируемые запросов аппаратных прерываний

- в состоянии «ПД предоставлен» МП переводит сигнальные линии шин

адреса, данных, управления в третье состояние до снятия запроса ПД

- в состояниях «Сброс» и «Останов» сигнальные линии шин адреса и данных не отключаются.

13.Какие особенности состояния МП 1821ВМ85А соответствуют сигналу not READY?

- если ко второму такту очередного МЦП активировано состояние not READY , то длительность управляющих сигналов чтение или запись увеличивается на такт с повтором проверки состояния сигнала not READY и влияния на длительность в зависимости от результата проверки;

- если активировано состояние not READY, то длительность управляющих сигналов чтение или запись увеличивается до конца МЦП

- если активировано состояние not READY, то длительность управляющих сигналов чтение или запись увеличивается до конца завершения операции чтения или записи.

14. По каким условиям в МПУ на МП 1821ВМ85А формируются сигналы управления портами?

- по конъюнкции сигналов управления с кодом МЦП обращения к портам и адресным выходом селектора соответствующего порта

- по конъюнкции кода МЦП обращения к портам с адресным выходом селектора соответствующего порта

- по конъюнкции сигналов управления с адресным выходом селектора соответствующего порта.

15.Чем отличается системная шина МПУ от шины МП 1821ВМ85А?

- полной адресной шиной в отличие от совмещённой с шиной данных МП 1821ВМ85А

- расширенным форматом шины данных и адреса

- раздельными линиями выходных управляющих сигналов идентификации МЦП

- повышенной нагрузочной способностью по линиям шин адреса, данных, управления.

16. Возможны ли в МП 1821ВМ85А программные прерывания RST 7.5;

RST 6.5; RST 5.5?

- нет

- да

- да при снятии масок запрета прерываний.

17. В связи с чем для МПУ с МП 1821ВМ85А формируются раздельные системные сигналы управления памятью и портами?

- в связи с перекрытием адресов памяти и портов

- вследствие меньшего размера области адресов портов в сравнении областью адресов памяти команд и данных

- в связи с различием назначения памяти и портов.

18. Чем объясняется совмещение части линий адреса и линий данных в общей шине МП 1821ВМ85А?

- снижением влияния внешних помех на шины адреса и данных

- отсутствием достаточного количества контактов типового корпуса

- созданием удобств пользователю МП 1821ВМ85А.

19. Чем объясняется отсутствие полного набора управляющих сигналов в шине управления МП 1821ВМ85А?

- потребность полного набора управляющих сигналов ограничена

- ограничением доступного количества контактов корпуса

- снижением затрат по применению МП 1821ВМ85А?

20 Можно ли запретить выполнение команд прерывания RST 0 - RST 7 в программах для МП 1821ВМ85А?

- нет

- да

- можно с применением дополнительных аппаратных «предсказателей»

1. Что есть ПМ МПК на МП 1821ВМ85А?

- это модель МПК в формате «имя или адрес объекта МПК – назначение бита и его место в объекте»

- это модель объектов для написания программ

- это закодированная программа управления.

2. Каким указателем адресуются слова команд процессора?

- регистром прямого адреса

- счётчиком команд

- регистром косвенного адреса.

3. Какое различие соответствует способам прямой регистровой и прямой абсолютной адресации данных?

- при регистровой адресации данные размещены в регистрах процессора

- при абсолютной адресации данные находятся за пределами процессора

- код абсолютного адреса данных является составной частью слова кода операции команды.

4. Какое условие соответствует установке бита переполнения V в слове состояния регистра признаков результата F МП 1821ВМ85А?

- V=1, если: (D7→Cr) Å (D6→D7)

- V=1, если: (D7→Cr) & (D6→D7)

- V=1,если: (D7→Cr) \/ (D6→D7).

5. Сколько адресов в явной форме входит в машинный код команд МП 1821ВМ85А?

- не более одного

- два

- три.

6. Какой функциональный класс команд аппаратно изменяет признаки F?

- команды управления программой

- команды обработки данных

- команды настройки процессора.

7. Какой максимальный размер имеют команды МП 1821ВМ85А?

- три машинных слова МП

- два машинных слова МП

- одно машинное слово МП.

8. Какое максимальное число МЦП соответствует командам МП 1821ВМ85А?

- три

- пять

- четыре.

9. Сколько тактов в первом МЦП команд МП 1821ВМ85А?

- не более шести

- только пять

- не менее четырёх.

10. Как распределены поля формата машинного кода однословных команд пересылки данных МП 1821ВМ85А?

- слева направо от старших разрядов к младшим располагаются код операции, адрес операнда приёмника, адрес операнда источника

- слева направо от старших разрядов к младшим располагаются код операции, адрес операнда источника, адрес операнда приёмника

- слева направо от старших разрядов к младшим располагаются адрес операнда приёмника, адрес операнда источника, код операции.

11.Как располагаются в памяти машинные слова трёхсловных команд МП 1821ВМ85А?

- последовательно по нарастанию адреса ячеек хранения размещаются слово кода операции, младший байт двухсловного операнда, старший байт операнда

- последовательно по нарастанию адреса ячеек хранения размещаются слово кода операции, старший байт двухсловного операнда, младший байт операнда

- последовательно по нарастанию адреса ячеек хранения размещаются младший байт двухсловного операнда, старший байт операнда, слово кода операции.

12. Какими командами и как складывается стек командами МП 1821ВМ85А?

- стек складывается командами PUSH RP, где RP обозначает пару РОН МП

- содержимое указателя адреса в стеке уменьшается на единицу и по этому адресу помещается старший байт пары регистров, а по адресу повторно уменьшенного на единицу содержимого указателя адреса в стеке помещается младший байт пары регистров

- содержимое указателя адреса в стеке увеличивается на единицу и по этому адресу помещается младший байт пары регистров, а по адресу повторно увеличенного на единицу содержимого указателя адреса в стеке помещается старший байт пары регистров.

13. В чём проявляется сходство записи команд машинным кодом и симво-лами языка Ассемблер?

- одной команде в машинном коде соответствует одна команда в записи на языке Ассемблера

- число слов в машинном коде и команде на языке Ассемблера одинаково

- число символов двоичного алфавита кодирования команды в машинном коде и символами языка Ассемблер одинаково.

14 Что объединяет алгоритмические языки программирования и язык программирования Ассемблер?

- символьная форма записи команд языков программирования

- необходимость применения трансляторов символьных записей в машинный код

- размер машинного кода программ одного функционального назначения.

15. Все ли команды программы на языке Ассемблер исполняются МП?

- все команды исполняются

- директивы языка Ассемблер не исполняется МП

- выполняются инструкции (команды) МП.

16 Для чего применяется структурирование программ?

- для снижения вероятности совершения ошибок в подготовке программ

- для сокращения затрат времени на отладку программ

- для уменьшения размера исходного текста программ.

17. Какие структуры программ предпочтительны в программировании ЭВС?

- в виде цельного неделимого модуля с внутренней активизацией ресурсов управления (по необходимости)

- в виде программ управления (главные программы) и объектов управления (макросов)

- в виде программ управления (главные программы) и процедур управления разделёнными ресурсами

- в виде программ управления (главные программы), объектов управления (макросов) и процедур управления разделёнными ресурсами.

18. Какие последствия имеет перекрытие ветвлений структурных модулей программ управления?

- повышается вероятность ошибок в программном управлении

- усложняется и затрудняется диагностика и сопровождение программ

- увеличивается размер программы.

19 Какие составляющие образуют исходный текст программы управления МПС?

- операторы языка программирования (исполняемые и не исполняемые)

- метки (переходов, вызовов, рестартов)

- комментарии к структурным модулям программы

- машинные коды исполняемых команд.

20. Какой из перечисленных документов соответствует оформлению исходного текста программы управления МПС?

- описание программы

- листинг программы

- инструкция пользователя программы.

1. В каком виде представляется информация, хранимая электронными ЗУ?

- в виде логических состояний

- в виде стабильно разных уровней напряжений (или токов) логических состояний элементов ЗУ

- в виде отношения уровней напряжений или токов.

2. По какому признаку ЗУ относятся к энергозависимым?

- по признаку энергопотребления в режиме считывания данных

- по признаку потребности в электропитании в режиме хранения данных

- по признаку энергопотребления в режиме записи данных.

3.Чему на аппаратном уровне в процессоре соответствует отсутствие адреса в команде, предусматривающей операцию с ячейкой памяти вне процессора?

- наличию скрытого аппаратного ресурса в процессоре для адресации доступа к элементам памяти

- разрешению доступа к каждой ячейке памяти управляющим сигналом по отдельной линии

- безадресному доступу к элементам памяти.

4. Чем на аппаратном уровне организации памяти вне процессора поддерживается произвольный доступ к её элементам хранения?

- наличием дешифратора адреса элементов памяти

- наличием счётчика сигналов управления операциями элементов памяти

- наличием параллельных шин адресации, данных, управления.

5. Чем на аппаратном уровне организации памяти вне процессора поддерживается ассоциативный доступ к её элементам хранения?

- наличием дешифраторов признаков содержимого областей хранения ЗУ

- наличием счётчиков сигналов управления операциями к элементам памяти

- наличием иерархических средств переадресации в доступе к данным.

6. Какие свойства функционального назначения отличают постоянные ЗУ от оперативных?

- специальные приёмы, режимы и протоколы записи информации в постоянные ЗУ

- свойство сохранения записанной информации после отключения питания процессора и средств его связи с ЗУ

- невозможность записи информации в постоянное ЗУ.

7.Какие функциональные параметры характеризуют ЗУ?

- объём памяти и разрядность ячеек хранения

- количество элементов хранения в ЗУ

- время обращения и вид доступа к элементам хранения

- тип активного прибора элементов хранения

- способ хранения информации и энергопотребление.

8. Какие из перечисленных свойств соответствуют статическим ОЗУ?

- свойство хранения информации при наличии электропитания

- допустимая длительность цикла хранения данных единицы миллисекунд

- соответствие времени доступа по записи и чтению данных МЦП

- для длительного хранения данных предусматривается управление восстановлением хранимых данных.

9. Какие из перечисленных свойств соответствуют динамическим ОЗУ?

- свойство хранения информации при наличии электропитания

- доступная длительность однократного цикла хранения не ограничена

- соответствие времени доступа по записи и чтению данных машинным циклам процессора

- для длительного хранения данных предусматривается управление восстановлением хранимых данных.

10. Какие из перечисленных режимов функционирования соответствуют статическим ОЗУ?

- режим записи информации

- режим чтения информации

- режим восстановления информации при хранении

- режим хранения информации.

11. Какие из перечисленных режимов функционирования соответствуют динамическим ОЗУ?

- режим записи информации

- режим чтения информации

- режим стирания информации

- режим восстановления информации при хранении

- режим хранения информации.

12. Какие из перечисленных входов соответствуют оперативным статическим ОЗУ?

- входы записываемых данных

- входы кода адреса выбираемой ячейки данных

- линейный вход выбора ЗУ

- линейный вход управления восстановлением хранимых данных

- линейный вход управления записью данных

- линейный вход управления считыванием данных.

13. Какие из перечисленных свойств достигаются делением адресной шины динамических ОЗУ на две последовательно переключаемые части?

- сокращается число контактов адресации ячеек в блоке ЗУ

- сокращается время доступа к любой ячейке ЗУ по чтению и записи

- сокращается число линейных входов управления режимами ЗУ.

14. Какие ПЗУ определяются как «масочные»?

- ПЗУ, в которых хранимые данные считываются по специальной маске отбора данных из ячеек ЗУ

- ПЗУ, в которых хранимые данные фиксируются установкой перемычек по маске специального шаблона при изготовлении

- ПЗУ, в которых доступ к ячейкам памяти осуществляется по специальной маске адресации ячеек.

15. Чему соответствует определение ПЗУ, как ППЗУ?

- однократно программируемому постоянному ЗУ;

- многократно программируемому постоянному ЗУ;

- постоянное ЗУ, хранимая информация которого определяется наличием или отсутствием элемента хранения по изготовлению в конструкции.

16. Чему соответствует определение ПЗУ, как СППЗУ?

- это многократно программируемое ПЗУ с энергонезависимым хранением и групповым стиранием информации облучением кристалла;

- это многократно программируемое ПЗУ с выборочным стиранием информации;

- это энергонезависимое многократно программируемое ПЗУ с обновлением записи.

17. Чему соответствует определение ПЗУ как ЭСППЗУ?

- это энергозависимое многократно программируемое ПЗУ с выборочным стиранием информации в ЭП;

- это многократно программируемое ПЗУ с энергонезависимым хранением и с выборочным или групповым электрическим стиранием информации в ЭП;

- это энергонезависимое программируемое ПЗУ с групповым стиранием

информации в ЭП.

18 Какая память ЭВС определяется как основная?

- основной является электронная память ПЗУ и ОЗУ, содержимое ячеек которой адресуется шиной процессора ЭВС в МЦП или шиной процессора управления памятью (при его наличии);

- основной является электронная память, которая входит в состав ресурсов ЭВС;

- основной является память статического или динамического типов.

19 Какая память ЭВС определяется как буферная ?

- память ОЗУ, предназначенная для согласования циклов доступа между медленными и быстрыми устройствами;

- память согласования процессора ЭВС с нагрузкой;

- память долговременного хранения программ и данных.

20 Какая память относится расширенной памяти ЭВС?

- ОЗУ, размещённое в пространстве адресов вне формата шины адреса процессора ЭВС;

- ОЗУ, для адресации ЭП которого применяются внешние средства формирования расширенного адреса;

- память сверхвысокого быстродействия.

21 Какие ЭП применяются в статических ОЗУ?

- ЭП, сохраняющие статическое состояние при включённом питании между оперативными обращениями по записи информации;

- одноступенчатые электронные триггеры;

- ЭП с накопительным конденсатором для хранения информационного состояния.