
- •Материнская плата
- •2)Типы шин расширения пк
- •3)Взаимодействие устройств
- •4)Как цпу реагирует на прерывание
- •5)Выбор линии irq для устройств, которые взаимодействуют с цпу.
- •7)Каскадные irq.
- •8)Передача информации вслед за irq.
- •10)Обмен большими объемами данных с устройством.
- •11)Прямой доступ к памяти dma.
- •12)Автоматическая конфигурация устройства Plug- and –Play
- •13)Устранение конфликтов устройств
- •14)Использование диспетчера устройств для контроля или изменения используемых устройствами ресурсов.
- •16)Отображение информации о bios на экране
- •17)Примеры звуковых кодов bios
- •18)Эффективное использование cmos настроек
- •19)Доступ к настройкам cmos-памяти ,
- •20)Cmos –память
- •21)Настройка расширенных данных конфигурации системы escd
- •24)Параметры дисковода игнор ос.
- •25)Указание геометрических параметров жесткого диска
- •26)Включение функции параллельного порта
- •27)Уровни хранения информации
- •28)Динамическое озу dram
- •29)Статическое озу sram
- •30)Компоновка модулей ram
- •30)Банки памяти
- •31)Скоростные показатели работы микросхем памяти
- •32)Чередование адресов памяти
- •34) Ускоренный страничный обмен fpm
- •35)Синхронная динамическая озу sdram.
- •36)Память rambus
- •37) Видеопамять videoram
- •38)Типы памяти
- •39)Системный реестр windows
- •40)Редактор системного реестра RegEdit
- •41)Структура реестра
- •43)Поиск и изменение данных реестра
- •44)Просмотр драйверов устройств, установленных в ос
- •45)Проверка системных драйверов
- •46)Восстановление системного реестра из резервной копии
- •47)Периферийные устройства. Классификация. Назначение.
- •48)Критерии выбора периферийных устройств
- •49) Способы обмена данными между ву и эвм
- •50) Интерфейс периферийного устройства. Контроллер. Адаптер. Принципы функционирования.
- •51) Контроллер последовательной асинхронной передачи данных и приема.
- •52) Контроллер последовательной синхронной передачи данных и приема.
- •53)Контроллер параллельной передачи данных и приема.
- •54)Дистанционная связь. Виды. Структура. Характеристики
- •55) Цап. Ацп. Аналогово-цифровое преобразование сигнала.
- •56)Организация прерываний в эвм. Программные и аппаратные.
- •57)Прерывания. Программный опрос. Использование векторов прерываний.
- •58) Организация прямого доступа к памяти (пдп).
- •61)Клавиатура. Принцип работы и интерфейс.
- •64)Видеосистема. Принцип вывода изображения.
- •65) Графический режим отображения информации
- •66)Текстовый режим отображения
- •69)Управление клавиатурой
- •70)Доступ к отдельным клавишам
- •72)Управление выводом на терминал.
- •73)Режим управления курсором
- •75) Вывод точечной графики на дисплей.
- •76)Управляющие регистры принтера
- •78)Передача информации от манипулятора «мышь»
- •79)Обслуживание прерываний
- •80)Регистры управления параллельным портом.
- •81) Передача информации через параллельный порт
- •82)Доступ к последовательному порту.
- •Использование специальных устройств ввода-вывода.
- •85)Устройство, типы и работа манипулятора «мышь»
48)Критерии выбора периферийных устройств
При выборе периферийных устройств и дополнительных электронных функциональных модулей пользователь ПЭВМ должен принимать во внимание их совместимость с используемой ПЭВМ, технические параметры (скорость обмена информацией, мощность, надежность работы и т.д.), которые должны соответствовать характеристикам ПЭВМ, а также наличие служб технического обслуживания и ремонта, запасных частей и других принадлежностей.
Основными критериями являются:
Должна сохраняться масштабируемость системы - способность системы увеличивать свою производительность при добавлении ресурсов (обычно аппаратных)
Быстродействие системы
Надежность
Стоимость
Габаритные размеры
49) Способы обмена данными между ву и эвм
Существуют два способа передачи слов информации по линиям данных между ВУ и ЭВМ:
• параллельный, когда одновременно пересылаются все биты слова, передаются по шине данных в зависимости от разрядности шины данных ( на сегодня наиболее популярна 32 битные шины, которые переданы за 1 такт 32 бита);
• последовательный, когда биты слова пересылаются поочередно, начиная, например, с его младшего бита к старшему.
Последовательная передача делится на :Синхронная асинхронная
Синхронная – каждый передаваемый бит сопровождается синхроимпульсом, который информирует приемник о наличии информационного бита. Начинается с пересылки в приемник 1 или 2 символов синхронизации. Получив такой символ, приемник начинает прием данных и их преобразование в параллельный формат.
Асинхронный – у передатчика и приемника нет общего генератора синхроимпульсов. Синхронизирующий сигнал не посылается вместе с данными.
Стандартный формат асинхронной передачи данных, используемых в ЭВМ и внешних устройствах содержит n- передаваемых битов информации. При пересылке символов n =7 или 8 и 3-4 дополнительных битов информации : стартовый бит :: бит контроля четности / нечетности
50) Интерфейс периферийного устройства. Контроллер. Адаптер. Принципы функционирования.
Интерфейс – это набор сигналов, передаваемых по кабелю или разъемному соединителю, техническое исполнение, а также правило обмена информацией между периферийным устройством и ЭВМ (или совокупность средств, методов и правил взаимодействия между элементами системы.)
Контроллер - это устройства управляющие работой системных периферийных устройств.
Адаптер – это устройства приспосабливающее дополнительные периферийные устройства.
Принцип подсоединения периферийных устройств к ПЭВМ (как системных, так и дополнительных) единый: через системную шину к центральному процессору подключается электронный функциональный модуль, управляющий работой данного периферийного устройства, этот же модуль электрически соединяется кабелем с самим периферийным устройством. Данные электрические модули осуществляют согласование интерфейсов ПУ и системной шины , а также производят буферизацию информации и локальных функции, освобождая от них центральный процессор.
Электронные функциональные модули, адаптирующие к ПЭВМ периферийные устройства, осуществляют не только управление периферийным устройством, но и обмен данными через системную шину между центральным процессором и периферийным устройством. Они представляют собой сложные устройства и часто содержат микропроцессорные схемы. Для управления процессом обмена информацией предварительно составляются и записываются в память специальные управляющие программы — драйверы. При необходимости выполнения операции ввода—вывода работа текущей программы прерывается и управление передается драйверу (через системную шину необходимая команда поступает к адаптеру, который через соответствующий интерфейс взаимодействует с подключенным периферийным устройством). По окончании работы периферийного устройства управление снова передается основной программе.