Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод Тести пкт.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.07.2019
Размер:
140.8 Кб
Скачать

  1. Мікропроцесор (МП) –це:

  • пристрій, який здійснює приймання, оброблення і видачу інформації

  1. пристрій, який здійснює приймання, оброблення і видачу інформації–це:

  • Мікропроцесор (МП)

  1. обчислювальна, контрольно-вимірювальна або керуюча система, в якій основним пристроєм обробки інформації є мікропроцесор –це:

  • Мікропроцесорна система

  1. Мікропроцесорна система –це:

  • . обчислювальна, контрольно-вимірювальна або керуюча система, в якій основним пристроєм обробки інформації є мікропроцесор

  1. система, яка утворюється об'єднанням деякої кількості універсальних або спеціалізованих МП, завдяки чому забезпечуються паралельна обробка інформації і роздільне керування —–це:

  • Мультимікропроцесорна, або мультипроцесорна система

  1. Мультимікропроцесорна, або мультипроцесорна, система —–це:

  • система, яка утворюється об'єднанням деякої кількості універсальних або спеціалізованих МП, завдяки чому забезпечуються паралельна обробка інформації і роздільне керування

  1. сукупність інтегральних схем, сумісних за електричними, інформаційними та конструктивними параметрами і призначених для побудови електронно-обчислювальної апаратури й мікропроцесорних систем керування —–це:.

  • Мікропроцесорний комплект (МПК)

  1. Мікропроцесорний комплект (МПК) —–це:

  • сукупність інтегральних схем, сумісних за електричними, інформаційними та конструктивними параметрами і призначених для побудови електронно-обчислювальної апаратури й мікропроцесорних систем керування.

  1. Для чого призначені сигнальні процесори?

  • для цифрового оброблення сигналів у реальному масштабі часу.

  1. для оброблення аудіосигналів, графічної інформації, відеозображень та для розв'язання задач у мультимедіакомп'ютерах, іграшкових приставках, побутовій техніці використовують?

  • медійні й мультимедійні процесоріи

  1. Яке основне призначення медійних й мультимедійних процесорів?

  • використовують для оброблення аудіосигналів, графічної інформації, відеозображень та для розв'язання задач у мультимедіакомп'ютерах, іграшкових приставках, побутовій техніці

  1. для масових паралельних обчислень і роботи у мультипроцесорних системах використовують?

  • трансп'ютери

  1. Для чого застосовують трансп'ютери?

  • для масових паралельних обчислень і роботи у мультипроцесорних системах

  1. Для чого застосовують спеціалізовані мікропроцесори?

  • призначені для розв'язання задач лише певного классу

  1. мікропроцесори загального призначення, які дають змогу розв'язувати широкий клас задач – обчислення, оброблення та керування це?

  • універсальні мікропроцесори

  1. Яке основне призначення універсальних мікропроцесорів?

  • це мікропроцесори загального призначення, які дають змогу розв'язувати широкий клас задач – обчислення, оброблення та керування

  1. Як поділяють МП за призначенням?

  • на універсальні та спеціалізовані.

  1. За кількістю ВІС у МПК розрізняють:

  • багатокристальні та однокристальні.

  1. За способом керування розрізняють МП:

  • зi схемним та МП з мікропрограмним керуванням.

  1. За типом архітектури, або принципом побудови, розрізняють МП:

  • з фоннейманівською архітектурою i з гарвардською архітектурою

  1. За типом системи команд розрізняють МП:

  • CISC (Complete Instruction Set Computing) – процесори з повним набором команд i RISC (Reduced Instruction Set Computing) – процесори зi зменшеним набором команд

  1. Мікропроцесори із схемним керуванням мають:

  • фіксований нaбip команд, розроблений фірмою-виробником, який не може змінюватися споживачем

  1. мікропроцесори з мікропрограмним керуванням мають:

  • систему команд розроблену під час проектування конкретного МПК на бaзi набору найпростіших мікрокоманд з урахуванням класу задач, для розв'язання яких призначений МПК.

  1. Принцип магістральності:

  • визначає характер зв'язків між функціональними блоками МПС — усі блоки з'єднані з єдиною системною шиною.

  1. Принцип модульності:

  • полягає в тому що система будується на основі обмеженої кількості типів конструктивно і функціонально завершених модулів

  1. Принцип мікропрограмного керування:

  • полягає у можливості здійснення елементарних операцій — мікрокоманд (зсуву, пересилання інформації, логічних операцій)

  1. Система команд мікропроцесорних систем містить наступні групи команд:

  • Модифікації прапорів, пересилки даних, арифметичних операцій, логічних операцій, передачі управління, управління режимами роботи мікроконтролера

  1. Як здійснюється обробка даних в арифметико-логічному пристрої?

  • Апаратно, у послідовності передбаченій програмою

  1. Для управління послідовністю виконання команд програми служить?

  • Лічильники команд

  1. Лічильники команд у мікропроцесорних системах служить для:

  • Управління послідовністю виконання команд програми.

  1. Для дешифрації команд програми і налагодження АЛП на здійснення операції, що відповідає даній команді.

  • Дешифратори команд

  1. Дешифратори команд у мікропроцесорних системах служать для;

  • Дешифрації команд програми і налагодження АЛП на здійснення операції, що відповідає даній команді.

  1. Для формування заданих часових інтервалів, підрахунку зовнішніх подій, організації переривань програми

  • Таймери

  1. Таймери у мікропроцесорних системах служать для:

  • Формування заданих часових інтервалів, підрахунку зовнішніх подій, організації переривань програми.

  1. для зберігання оперативної інформації в процесі виконання програми служить

  • Оперативні запам’ятовуючі пристрої

  1. Оперативні запам’ятовуючі пристрої у мікропроцесорних системах служить для:

  • Зберігання оперативної інформації в процесі виконання програми .

  1. для Зберігання програм і постійної інформації, необхідної для виконання програми служить

  • Постійні запам’ятовуючі пристрої

  1. Постійні запам’ятовуючі пристрої у мікропроцесорних системах служать для:

  • Зберігання програм і постійної інформації, необхідної для виконання програми.

  1. Яка послідовність розробки і від лагодження прогамного забезпечення для мікропроцесорної вимірювальної системи?

  • Розробка алгоритму, написання програми в редакторі програм, трансляція програми і вилучення синтаксичних помилок з використанням програми транслятора, від лагодження програми і вилучення логічних помилок з використанням повно екранного відгадчика, визначення часових характеристик програми, трансляція програми у двійкові коди.

  1. Які засоби відображення інформації, зазвичай використовують, у мікропроцесорних системах.

  • Цифрові, знакові і алфавітні індикатори; матричні дисплеї; рідкокристалічні індикатори і дисплеї

  1. Розробка вимог користувача вимірювальної мікропроцесорної системи передбачає:

  • характеристик мікропроцесорної системи, параметрів, які підлягають вимірюванню і управлінню, основних їх метрологічних характеристик і граничних відхилень.

  1. Розробка специфікації функцій вимірювальної мікропроцесорної системи передбачає:

  • Встановлення функцій системи, необхідних для реалізації вимог користувача, їх розподіл між апаратною і програмною частинами системи

  1. структурна схема мікропроцесорної системи включає:

  • Об’єкт вимірювання і управління, перетворювач технологічної інформації, пристрій нормалізації електричних сигналів давача, аналого-цифровий перетворювач, мікроконтролер, пристрій узгодження вихідних характеристик мікроконтролера з вхідними реєструю чого або управляючого пристрою, реєструючого або управляючого пристрою.

  1. Для обміну інформацією між мікроконтролером і зовнішніми пристроями служать?

  • Інтерфейси ЕОМ

  1. Інтерфейси ЕОМ, їх призначення.

  • Для обміну інформацією між мікроконтролером і зовнішніми пристроями

  1. Побайтовим обміном інформацією з високою швидкістю обміну характеризується:

  • Паралельний інтерфейс

  1. Паралельний інтерфейс характеризується:

  • Побайтовим обміном інформацією з високою швидкістю обміну

  1. Порозрядним обміном інформацією розподіленням в часі з невисокою швидкістю обміну по двох провідній або чотирьох провідній лінії зв’язку характеризується:

  • Послідовний інтерфейс

  1. Послідовний інтерфейс характеризується:

  • Порозрядним обміном інформацією розподіленням в часі з невисокою швидкістю обміну по двох провідній або чотирьох провідній лінії зв’язку

  1. Алгоритмічні мови класифікуються:

  • За рівнем алгоритмізації – високого і низького рівня, за функціональною орієнтацією – проблемно і апаратно орієнтовані, за способом обробки програми – транслятори і інтерпретатори.

  1. Організація оперативних запам’ятовуючих пристроїв у мікропроцесорних системах:

  • Побайтова з адресацією до восьмирозрядної комірки

  1. Організація постійних запам’ятовуючих пристроїв у мікропроцесорних системах:

  • Побайтова з адресацією до восьмирозрядної комірки.

  1. Яка послідовність пошуку несправностей у мікропроцесорних системах?

  • Перевірити наявність живлення, перевірити справність запобіжних пристроїв, перевірити відповідність опорів в контрольних точках системи карті опорів, перевірити відповідність напруг в контрольних точках системи карті напруг, перевірити надійність контактів простукуванням елементів системи, перевірити відсутність замикань між елементами системи, перевірити відсутність розривів стумопровідних частин і порушень контакту між елементами системи.

  1. До основних елементів алгебри логіки відносяться:

  • Електронні пристрої, що реалізують функції перетворення «і», «або», «ні», «виключне або»

  1. Функцію сумування електричних імпульсів реалізують пристрої:

  • Лічильники електричних сигналів

  1. Лічильники електричних сигналів це пристрої, що реалізують

  • Функцію сумування електричних імпульсів

  1. Дешифрації електричних сигналів реалізовують пристрої:

  • Дешифратори

  1. Шифратори електричних сигналів це пристрої, що реалізують процес:

  • Дешифрації електричних сигналів

  1. Дешифратори електричних сигналів це пристрої, що реалізують процес:

  • Дешифрації електричних сигналів

  1. Генерації електричних сигналів реалізовують пристрої:

  • Генератори електричних сигналів

  1. Генератори електричних сигналів це пристрої, що реалізують процес:

  • Генерації електричних сигналів.

  1. Мікропроцесор це пристрій, що реалізує процес:

  • Цифрову обробку, прийом та передачу інформації, управління зовнішніми пристроями за певною програмою.

  1. До основних структурних елементів мікроконтролера КР1816ВЕ48 належать:

  • Арифметико-логічний пристрій, лічильник команд, таймер, пристрій синхронізації, пристрій переривань, регістр стану, оперативний запам’ятовуючий пристрій, постійна пам’ять програм, внутрішня системна шина, порти вводу-виводу.

  1. Арифметико-логічні пристрої реалізують процес:

  • Виконання арифметичних і логічних операцій за певною програмою.

  1. Для ініціалізації процесу роботи арифметико-логічного пристрою служить:

  • Синхронізуючий мікропроцесорний пристрій

  1. Синхронізуючий мікропроцесорний пристрій служить:

  • Для ініціалізації процесу роботи арифметико-логічного пристрою

  1. Системні шини мікропроцесорних систем складається з:

  • Шин даних, адреси і управління

  1. Регістри у мікропроцесорних системах служать:

  • Для розміщення і тимчасового зберігання оперативної інформації, реалізації процедури обміну даними при посередній адресації.

  1. За якими ознаками класифікуються електричні сигнали?

  • Регулярні і нерегулярні; гармонійні і циклічні; за формою – синусоїдальні, прямокутні, трапецевидні, трикутні, пилкоподібні; імпульсні; дискретні і неперервні.

  1. Регулярні імпульсні сигнали характеризуються:

  • Амплітудою, крутизною фронту і спаду, тривалістю імпульса, шпарністю, формою

  1. Термопари, терморезистори металеві, біметалево-реостатні, терморезистори напівпровідникові служать?

  • Первинними перетворювачами температури у електричний сигнал

  1. П Тензорезистори, ємнісні перетворювачі, п’єзокерамічні перетворювачі, магнітострикційні перетворювачі, реостатні перетворювачі, індуктивні перетворювачі служать?

  • Первинними перетворювачами механічних напружень

  1. Первинними перетворювачами температури у електричний сигнал можуть служити:

  • Термопари, терморезистори металеві, біметалево-реостатні, терморезистори напівпровідникові.

  1. Тензорезистори, ємнісні перетворювачі, п’єзокерамічні перетворювачі, магнітострикційні перетворювачі, реостатні перетворювачі, індуктивні перетворювачі служать?

  • Первинними перетворювачами тиску

  1. Первинними перетворювачами тиску можуть служити:

  • Тензорезистори, ємнісні перетворювачі, п’єзокерамічні перетворювачі, магнітострикційні перетворювачі, реостатні перетворювачі, індуктивні перетворювачі.

  1. Ємнісні перетворювачі, магнітострикційні перетворювачі, реостатні перетворювачі, індуктивні перетворювачі служать?

  • Первинними перетворювачами переміщень

  1. Первинними перетворювачами переміщень найчастіше служать:

  • Ємнісні перетворювачі, магнітострикційні перетворювачі, реостатні перетворювачі, індуктивні перетворювачі.

  1. Роаметри, ємнісні перетворювачі, термоанемометри, ротаційні вимірювачі, п’єзокерамічні перетворювачі, ультразвукові перетворювачі служать?

  • Перетворювачами витрати

  1. Перетворювачами витрати найчастіше служать:

  • Роаметри, ємнісні перетворювачі, термоанемометри, ротаційні вимірювачі, п’єзокерамічні перетворювачі, ультразвукові перетворювачі.

  1. Фоторезистори, фотодіоди, фото транзистори, пірометри служать?

  • Первинними перетворювачами світлових характеристик

  1. Первинними перетворювачами світлових характеристик найчастіше служать:

  • Фоторезистори, фотодіоди, фото транзистори, пірометри.

  1. Тензорезистори, ємнісні перетворювачі, п’єзокерамічні перетворювачі, магнітострикційні перетворювачі, реостатні перетворювачі, індуктивні перетворювачі служать?

  • Первинними перетворювачами механічних напружень

  1. Первинними перетворювачами механічних напружень можуть служити:

  • Тензорезистори, ємнісні перетворювачі, п’єзокерамічні перетворювачі, магнітострикційні перетворювачі, реостатні перетворювачі, індуктивні перетворювачі.

  1. Який опір повинен мати резистор у колі негативного зворотного зв’язку операційного підсилювача щоб забезпечити коефіцієнт підсилення за напругою 120, якщо вхідний опір підсилювача становить 1,5 кОм?

  • 180 кОм.

  1. Який коефіцієнт підсилення за струмом повинен мати буферний підсилювач, що встановлений між портом процесора і виконавчим пристроєм, якщо вихідний струм процесора для логічної одиниці є 0,0003 А, а вхідний виконавчого пристрою – 0,6 А?

  • 2000

  1. За якими ознаками класифікуються електричні сигнали?

  • Регулярні і нерегулярні; гармонійні і циклічні; за формою – синусоїдальні, прямокутні, трапецевидні, трикутні, пилкоподібні; імпульсні; дискретні і неперервні.

  1. Регулярні імпульсні сигнали характеризуються:

  • Амплітудою, крутизною фронту і спаду, тривалістю імпульса, шпарністю, формою

  1. Первинними перетворювачами крутних і згинальних моментів можуть служити:

  • Тензорезистори, ємнісні перетворювачі, п’єзокерамічні перетворювачі, магнітострикційні перетворювачі, реостатні перетворювачі, індуктивні перетворювачі.

  1. Якою буде похибка квантування при застосуванні восьми розрядного АЦП?

  • 0,39%.

  1. Якою буде похибка квантування при застосуванні десяти розрядного АЦП?

  • 0,98%

  1. Якою буде похибка квантування при застосуванні дванадцяти розрядного АЦП?

  • 0,05%.

  1. Функція перетворення вимірювального перетворювача це:

  • Функціональна залежність вихідної величини від вхідної, відображеної аналітичною залежністю або графіком.

  1. Генераторні перетворювачі технологічної інформації це такі,

  • В яких природною вихідною величиною є е.р.с. або струм.

  1. Параметричні перетворювачі технологічної інформації це такі

  • В яких природною вихідною величиною є електричний параметр (R,C або L).

  1. Природна вихідна величина первинного перетворювача це

  • Така вихідна величина, яка найкраще відтворюється на фоні завад.

  1. Суть модуляції електричних сигналів

  • Це перетворення, коли один з параметрів вихідного процесу є функцією параметра вхідного.

  1. Амплітудна модуляція це перетворення, коли

  • Амплітуда вихідного параметра є функцією вхідного.

  1. Частотна модуляція це перетворення, коли

  • Частота вихідного параметра є функцією вхідного.

  1. Фазова модуляція це перетворення, коли

  • Фаза вихідного параметра є функцією вхідного.

  1. Вимірювальне перетворення технологічної інформації це

  • Відображення розміру однієї фізичної величини розміром іншої, що функціонально з нею зв’язана.

  1. Вимірювальний перетворювач технологічної інформації це

  • Пристрій для відображення розміру однієї фізичної величини розміром іншої, що функціонально з нею зв’язана.

  1. Давач технологічної інформації це

  • Конструктивна сукупність вимірювальних перетворювачів розміщених безпосередньо біля об’єкту вимірювання.

  1. Одновібратори це пристрої, що реалізують процес:

  • Генерації електричного імпульса певної тривалості після надходження синхронізуючого імпульса.

  1. Записати команду пересилки даних в акумулятор з комірки оперативної пам’яті, адреса якої знаходиться в регістрі R0.

  • MOV А,@R0

  1. Записати команду пересилки даних в акумулятор з комірки оперативної пам’яті, адреса якої знаходиться в регістрі R1.

  • MOV А,@R1

  1. Записати команду пересилки даних з акумулятора в комірку оперативної пам’яті, адреса якої знаходиться в регістрі R0.

  • MOV @R0,А

  1. Для чого призначені сигнальні процесори?

  • для цифрового оброблення сигналів у реальному масштабі часу.

  1. Яке основне призначення медійних й мультимедійних процесорів?

  • використовують для оброблення аудіосигналів, графічної інформації, відеозображень та для розв'язання задач у мультимедіакомп'ютерах, іграшкових приставках, побутовій техніці

  1. Для чого застосовують трансп'ютери?

  • для масових паралельних обчислень і роботи у мультипроцесорних системах

  1. Записати команду пересилки даних з акумулятора в порт Р1.

  • OUTL P1,А

  1. Записати команду вводу даних з порта Р2

  • ІN А,P2

  1. Принцип модульності:

  • полягає в тому що система будується на основі обмеженої кількості типів конструктивно і функціо­нально завершених модулів

  1. Принцип мікропрограмного керування:

  • полягає у можливості здійснення елементарних операцій — мікрокоманд (зсуву, пересилання інформації, логічних операцій)

  1. Система команд мікропроцесорних систем містить наступні групи команд:

  • Модифікації прапорів, пересилки даних, арифметичних операцій, логічних операцій, передачі управління, управління режимами роботи мікроконтролера

  1. Записати команду видачі сигнала керування зовнішнім пристроєм по старшому розряда порта Р2.

  • ORL P2,#80H

  1. Мікропроцесорна система –це:

  • . обчислювальна, контрольно-вимірювальна або керуюча система, в якій основним пристроєм обробки інформації є мікропроцесор

  1. Мультимікропроцесорна, або мультипроцесорна, система —–це:

  • система, яка утворюється об'єднанням деякої кількості універсальних або спеціалізованих МП, завдяки чому забезпечуються паралельна обробка інформації і роздільне керування

  1. Записати команду зняття сигнала керування зовнішнім пристроєм по старшому розряду порта Р2.

  • ANL P2,#7FH

  1. Записати команду додавання десяткового числа 63 до акумулятора.

  • ADD A,#3FH

  1. Записати команду декременту даних регістра R5.

  • DЕС R5

  1. Записати команду інкременту даних регістра R4.

  • INC R4

  1. Записати команду інкременту даних з комірки оперативної пам’яті, адреса якої знаходиться в регістрі R1.

  • INC @R1

  1. Записати команду десяткової корекції акумулятора.

  • DA A

  1. Алгоритмічні мови класифікуються:

  • За рівнем алгоритмізації – високого і низького рівня, за функціональною орієнтацією – проблемно і апаратно орієнтовані, за способом обробки програми – транслятори і інтерпретатори.

  1. Організація оперативних запам’ятовуючих пристроїв у мікропроцесорних системах:

  • Побайтова з адресацією до восьмирозрядної комірки

  1. Записати команду зсуву даних акумулятора вправо.

  • RR A

  1. Записати команду зсуву даних акумулятора вліво.

  • RL A

  1. Записати команду логічного «або» акумулятора і порту Р1

  • ORLD P1,A

  1. Записати команду логічного «і» константи 32 заданій у десятковій системі числення і порту Р1

  • АNL P1,#20Н

  1. До основних елементів алгебри логіки відносяться:

  • Електронні пристрої, що реалізують функції перетворення «і», «або», «ні», «виключне або»

  1. Записати команду безумовного переходу на адресу C4.

  • JMP 0C4H

  1. Записати команду виходу на підпрограму за адресою 5D

  • CALL 5DH

  1. Дешифратори електричних сигналів це пристрої, що реалізують процес:

  • Дешифрації електричних сигналів

  1. Генератори електричних сигналів це пристрої, що реалізують процес:

  • Генерації електричних сигналів.

  1. Мікропроцесор це пристрій, що реалізує процес:

  • Цифрову обробку, прийом та передачу інформації, управління зовнішніми пристроями за певною програмою.

  1. Записати команду повернення з підпрограми з відновленням регістра стану.

  • RETR

  1. Записати команду декременту регістра R6 і переходу на мітку К3, якщо немає нуля.

  • DJNZ R6 К3

  1. Типова система збору даних DAQ містить такі основні елементи:.

  • 1 – Давачі і вимірювальні перетворювачі; 2 – пристрій нормування сигналів; 3 – кабелі і аксесуари; 4 – DAQ пристрій; 5 – програмне забезпечення; 6 – ПК або шасі PXI/PXI Express.

  1. Скільки аналогоцифрових перетворювачів містить пристрій збору даних ПЗД USB 6008?

  • один аналогоцифровий перетворювач (АЦП - ADC).

  1. Що здійснює мультиплексор (MUX) у пристрої збору даних ПЗД USB 6008?

  • здійснює послідовне підключення кожного з каналів аналогового введення до підсилювача з програмованим коефіцієнтом посилення.

  1. Що забезпечує підсилювач з програмованим коефіцієнтом посилення (PGA - programmable-gain amplifier)

  • забезпечує посилення вхідного сигналу в 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16 або 20 разів в диференціальній схемі підключення, і 1 в схемі із загальним дротом.

  1. Що забезпечує ADC Converter (Аналогоцифровий перетворювач)

  • виконує дискретизацію аналогового сигналу, тобто переводить його в цифровий код.

  1. для чого служить FIFO буфер у ПЗД USB-6008/6009?

  • для зберігання отримуваних даних щоб уникнути їх втрати під час операції аналогового введення.

  1. До яких терміналів приєднують дроти при диференціальному підключенні USB-6008/6009?

  • приєднаєте дріт з позитивною напругою до терміналу Ai+, а з негативним - до AI-.

  1. До яких терміналів приєднують дроти при підключенні сигналу із загальним заземленим дротом (reference single-ended - RSE). USB-6008/6009

  • приєднаєте дріт з позитивною напругою сигналу до будь-якого з терміналів AI, а заземлення сигналу - до терміналу GND.

  1. Скільки каналів для генерації аналогових сигналів містить пристрій USB-6008/6009?

  • два незалежні канали для генерації аналогових сигналів в діапазоні 0-5 В

  1. Скільки цифрових ліній містить пристрій USB-6008/6009?

  • 12 цифрових ліній, P0.<0..7> і P1.<0..3>

  1. Як налаштовані цифрові порти ПЗД USB-6008/6009 за умовчанням?

  • на режим роботи з відкритим колектором (open collector), що дозволяє оперувати напругою 5 В за допомогою вбудованого резистора навантаження опором 4.7 ком.

  1. Режим роботи «активне управління» (active drive), що дозволяє оперувати напругою 3.3 В з обмеженням по струму ± 8.5 мА, є режимом

  • налаштованим

  1. Статичні лінії ПЗД USB-6008/6009 застосовуються для ?

  • застосовуються для відстежування і управління цифровими сигналами

  1. Які з цифрових ліній ПЗД USB-6008/6009 можуть використовуватися як статичні?

  • Будь-які з цифрових ліній ПЗД USB-6008/6009 можуть використовуватися як статичні.

  1. Які з цифрових ліній ПЗД USB-6008/6009 можуть використовуватися як вхід лічильника

  • Контакт PFI 0 можна налаштувати для праці входом лічильника в завданні підрахунку фронтів

  1. Що виконує контакт PFI 0 ПЗД USB-6008/6009 при праці входом лічильника?

  • У цьому режимі відбувається підрахунок спадаючих фронтів імпульсів за допомогою 32-розрядного лічильника.

  1. Які джерела напруги містить ПЗД USB-6008/6009

  • ПЗД USB-6008/6009 містить джерела опорної напруги +2.5 В і напруги живлення +5В.

  1. Яка вихідна напруга на ПЗД USB-6008/6009 коли комп'ютер (USB порт) знаходиться в стані очікування (suspend)

  • Коли комп'ютер (USB порт) знаходиться в стані очікування (suspend), вихідна напруга ПЗД знімається.

  1. Що таке DAQ Device Channel USB-6008/6009?

  • канал збору даних

  1. Який канал служить каналом збору даних USB-6008/6009?

  • DAQ Device Channel

  1. Що таке DAQ Device Ground USB-6008/6009?

  • заземлення ПЗД

  1. Який канал служить заземленням ПЗД USB-6008/6009

  • DAQ Device Ground

  1. Перетворення, коли фаза вихідного параметра є функцією вхідного називається?

  • Фазова модуляці

  1. Перетворення, коли частота вихідного параметра є функцією вхідного називається?

  • Частотна модуляція

  1. Перетворення, коли амплітуда вихідного параметра є функцією вхідного називається?

  • Амплітудна модуляція

  1. Перетворення, коли один з параметрів вихідного процесу є функцією параметра вхідного називається?

  • Суть модуляції електричних сигналів

  1. Така вихідна величина, яка найкраще відтворюється на фоні завад є?

  • Природна вихідна величина первинного перетворювача

  1. перетворювачі в яких природною вихідною величиною є електричний параметр (R,C або L)?

  • Параметричні перетворювачі технологічної інформації

  1. Перетворювачі в яких природною вихідною величиною є е.р.с. або струм називаються?

  • Генераторні перетворювачі технологічної інформації

  1. Функціональна залежність вихідної величини від вхідної, відображеної аналітичною залежністю або графіком називається?

  • Функція перетворення вимірювального перетворювача

  1. Аналогія способу урівноважувального вимірювання це?

  • Спосіб компенсаційного вимірювання

  1. Коли перетворення інформації здійснюються як в прямому так і в зворотному напрямках?

  • Спосіб компенсаційного вимірювання

  1. Коли всі перетворення інформації здійснюються тільки в одному напрямку?

  • Спосіб безпосереднього вимірювання

  1. Спосіб отримання кількісної інформації про параметри, що характеризують явище або процес – називається:

  • Вимірюванням

  1. Відображення розміру однієї фізичної величини розміром іншої, що функціонально з нею зв’язана називається?.

  • Вимірювальне перетворення технологічної інформації

  1. Пристрій для відображення розміру однієї фізичної величини розміром іншої, що функціонально з нею зв’язана?

  • Вимірювальний перетворювач технологічної інформації

  1. Конструктивна сукупність вимірювальних перетворювачів розміщених безпосередньо біля об’єкту вимірювання це?

  • Давач технологічної інформації

  1. До основних елементів алгебри логіки відносяться:

  • Електронні пристрої, що реалізують функції перетворення «і», «або», «ні», «виключне або»

  1. Функцію сумування електричних імпульсів виконують?

  • Лічильники електричних сигналів

  1. Генератори електричних сигналів це пристрої, що реалізують процес:

  • Генерації електричних сигналів.

  1. Цифрову обробку, прийом та передачу інформації, управління зовнішніми пристроями за певною программою може виконувати?

  • Мікропроцесор

  1. Для розміщення і тимчасового зберігання оперативної інформації, реалізації процедури обміну даними при посередній адресації у мікропроцесорних системах служать:

  • Регістри

  1. Похибка, що обумовлена способом вимірювання є?

  • Методичною похибкою

  1. Похибка, обумовлена недосконалістю вимірювального приладу є?

  • Інструментальною похибкою

  1. Сумарна похибка, що є наявною в нормальних умовах вимірювання є?

  • Основною похибкою

  1. Похибка, що викликана зміною зовнішніх умов по відношенню до нормальних є?

  • Додатковою похибкою

  1. Похибка, що не змінюється в часі є?

  • Систематичною похибкою

  1. Похибка, що змінюється в часі є?

  • Прогресуючою похибкою

  1. Похибка, що змінюється за величиною і в появі якої не вдається встановити закономірність є?

  • Випадковою похибкою

  1. Похибка, що не залежить від швидкості протікання процесу є?

  • Статичною похибкою

  1. Похибка, що залежить від швидкості протікання процессу є?

  • Динамічною похибкою

  1. Похибка, відхилення якої від реальної величини вимірювального параметра є постійною цє?

  • Адитивною похибкою

  1. Різницею виміреного значення параметра від реального цє?

  • Абсолютною похибкою

  1. Відношення різниці виміреного значення параметра від реального до величини цього параметра це?.

  • Відносна похибка

  1. Таймери у мікропроцесорних системах служать для:

  • Формування заданих часових інтервалів, підрахунку зовнішніх подій, організації переривань програми.

  1. Операнд — це?

  • об'єкт у вигляді значення даних, вмісту регістрів або вмісту комірки пам'яті, з яким оперує команда

  1. Регістри призначені для

  • зберігання n-розрядного двійкового числа.

  1. Акумулятор — це?

  • регістр, в якому зберігається один з операндів

  1. Покажчик стеку — це?

  • регістр, який зберігає адресу останньої зайнятої комірки стека.

  1. Стеком, або стековою пам’яттю, називають?

  • область пам'яті, яка організована за принципом «останній прийшов — перший пішов»

  1. Регістр адреси і регістри даних призначені?

  • для зберігання адрес та даних, що використовуються під час вико­нання поточної команди в МП

  1. Регістр стану, або регістр прапорців (ознак), призначений?

  • для зберігання інформації про результат операції в АЛП і складається з кількох тригерів, які набувають одиничних або нульових значень

  1. Програма – це?

  • послідовність команд, виконання яких приводить до розв'язання задачі

  1. Команда визначає?

  • операцію, яку має виконати МП з даними

  1. Пряма адресація команди це?

  • За такої адресації адреса операнда безпосередньо вказана в команді

  • За такої адресації у форматі команди вказується номер регістра, в якому зберігається адреса комірки пам'яті, що містить операнд.

  1. Безпосередня адресація команди це?

  • У першому байті команди з безпосередньою адресацією розміщується код операції.

  1. Автоінкрементна (автодекрементна) адресація команди це?

  • У процесі автоінкрементної адресації адреса операнда обчислюється так само, як і за непрямої адресації, а потім здійснюється збільшення вмісту регістра: на один – для звернення до наступного байта, на два – для звернення до наступного слова.

  1. Сторінкова адресація команди це?

  • Під час використання сторінкової адресації пам’ять поділяється на кілька сторінок однакової довжини. Адресація сторінок здійснюється або з програмного лічильника, або з окремого регістра сторінок.

  1. Індексна адресація команди це?

  • Для утворення адреси операнда до значення адресного поля команди додають значення вмісту індексного регістра, яке називають індексом.

  1. Відносна адресація команди це?

  • адреса операнда визначається додаванням вмісту програмованого лічильника або іншого регістра із зазначеним у команді числом.

  1. Апаратний спосіб перетворення аналогового сигналу у цифровий код:

  • на основі операційних підсилювачів

  1. Метод послідовних наближень перетворення аналогового сигналу у цифровий код:

  • З додаткової апаратури в МК-пристрої використовуються інтегральні ЦАП, наприклад, на вісім входів і порівнюючий операційний підсилювач (компаратор)

  1. Метод подвійного інтегрування перетворення аналогового сигналу у цифровий код:

  • Схема підключення до МК додаткової апаратури показана на рис. 4.4. Спочатку на вхід інтегратора подається позитивна напруга Еоп. При цьому на виходу інтегратора через деякий час встановиться негативний рівень, а на виході компаратора буде сформований сигнал 0. Процес перетворення складається з двох етапів. Спочатку проводиться інтегрування вхідного аналогового сигналу протягом строго визначеного часу Т1. Відлік інтервалу Т1 проводиться від моменту t переходу напруги на виході інтегратора через нуль. Вхідний перетворюваний сигнал (для даної схеми) повинен бути негативної напруги. Пізніше у момент часу t1 на вхід інтегратора подається опорна напруга Еоп (протилежної полярності) і вимірюється час інтегрування Т2, який і буде пропорційний вхідній напрузі.