Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод Тести пкт.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.07.2019
Размер:
222.72 Кб
Скачать
  1. За якими ознаками класифікуються електричні сигнали?

  • Гармонійні і циклічні; за формою – синусоїдальні прямокутні, трапецевидні, трикутні, пилкоподібні; імпульсні.

  • Регулярні і нерегулярні; гармонійні і циклічні; імпульсні.

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

  • 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.

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

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

  • Крутизною фронту і спаду, тривалістю імпульса, парністю, формою.

  1. Первинними перетворювачами крутних і згинальних моментів можуть служити:

  • Тензорезистори, ємнісні перетворювачі, геркони, п’єзокерамічні перетворювачі, магнітострикційні перетворювачі, індукційні перетворювачі.

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

  • Ємнісні перетворювачі, п’єзокерамічні перетворювачі, магнітострикційні перетворювачі, реостатні перетворювачі, термоанемометри.

  • Тензорезистори, ємнісні перетворювачі, п’єзокерамічні перетворювачі, магнітострикційні перетворювачі, пірометри.

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

  • 0,39%.

  • 0,56%

  • 1,2%

  • 0,5%.

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

  • 0,039%.

  • 0,56%

  • 0,98%

  • 0,05%.

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

  • 0,039%.

  • 0,56%

  • 0,98%

  • 0,05%.

  1. Функція перетворення вимірювального перетворювача це:

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

  • Частотна характеристика вимірювального перетворювача.

  • Амплітудна характеристика вимірювального перетворювача.

  • Вхідна характеристика вимірювального перетворювача.

  1. Генераторні перетворювачі технологічної інформації це такі,

  • Що генерують електричний сигнал певної частоти і фази.

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

  • В яких частотна характеристика вимірювального перетворювача є лінійною.

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

  1. Параметричні перетворювачі технологічної інформації це такі

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

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

  • В яких вихідна величина параметрично залежить від вхідної.

  • В яких частотна характеристика вимірювального перетворювача є лінійною функцією вхідної.

  1. Природна вихідна величина первинного перетворювача це

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

  • Така вихідна величина, яка найкраще відтворюється на фоні інших заважаючих факторів.

  • Така вихідна величина, яка відображає природу процесу.

  • Така вихідна величина, яка на рівні з іншими факторами, відображає природу процесу.

  1. Суть модуляції електричних сигналів

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

  • Це перетворення, постійного параметра у змінний.

  • Це перетворення, коли один з параметрів процесу виражається через інший.

  • Перетворення параметрів процесу.

  1. Амплітудна модуляція це перетворення, коли

  • Амплітуда вихідного параметра є функцією вхідного.

  • Вихідний параметр є функцією амплітуди вхідного.

  • Вхідний параметр є функцією амплітуди вихідного.

  • Амплітуда вихідного параметра є сталою величиною.

  1. Частотна модуляція це перетворення, коли

  • Частота вихідного параметра є функцією вхідного.

  • Вихідний параметр є функцією частоти вхідного.

  • Вхідний параметр є функцією частоти вихідного.

  • Частота вихідного параметра є сталою величиною.

  1. Фазова модуляція це перетворення, коли

  • Вихідний параметр є функцією фази вхідного.

  • Вхідний параметр є функцією фази вихідного.

  • Фаза вихідного параметра є сталою величиною.

  • Фаза вихідного параметра є функцією вхідного.

  1. Вимірювальне перетворення технологічної інформації це

  • Процес узгодження параметрів технологічного процесу з вимірювальним засобом.

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

  • Процес узгодження параметрів вимірювального засобу з технологічним процесом .

  • Процес перетворення параметрів технологічного процесу.

  1. Вимірювальний перетворювач технологічної інформації це

  • Пристій для узгодження параметрів технологічного процесу з вимірювальним засобом.

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

  • Пристій для узгодження параметрів вимірювального засобу з технологічним процессом

  • Пристрій для перетворення параметрів технологічного процесу.

  1. Давач технологічної інформації це

  • Перетворювач технологічної інформації.

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

  • Пристрій для узгодження об’єкту вимірювання з вимірювальним приладом.

  • Пристрій для узгодження вимірювального приладу з об’єктом вимірювання .

  1. Одновібратори це пристрої, що реалізують процес:

  • Генерації електричного імпульса певної тривалості після надходження синхронізуючого імпульса у цифровій формі.

  • Генерації електричного імпульса певної тривалості після надходження синхронізуючого імпульса.

  • Генерації електричного імпульса певної тривалості і фази після надходження синхронізуючого імпульса

  • Генерації електричних імпульсів певної частоти і фази 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.

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

  • для масових паралельних обчислень і роботи у мультипроцесорних системах

  • призначені для розв'язання задач лише певного класу

  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

  • для цифрового оброблення сигналів у реальному масштабі часу

  • для масових паралельних обчислень і роботи у мультипроцесорних системах.

  • призначені для розв'язання задач лише певного класу

  1. Для чого застосовують трансп'ютери?

  • для масових паралельних обчислень і роботи у мультипроцесорних системах

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

  • для цифрового оброблення сигналів у реальному масштабі часу

  • призначені для розв'язання задач лише певного класу.

  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

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

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

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