
- •Условное обозначение, структура и характеристики выпрямительного диода.
- •2. Условное обозначение, структура и характеристики стабилитрона.
- •3. Условное обозначение, структура и характеристики биполярного транзистора.
- •4. Режимы работы биполярного транзистора. Соотношения между токами.
- •5. Условное обозначение, структура и характеристики полевого транзистора.
- •6. Принцип действия полупроводниковых приборов. Электронно-дырочный переход.
- •7. Принцип действия полупроводниковых приборов. Переход металл- диэлектрик – полупроводник.
- •8.Принцип действия полупроводниковых приборов. Переход Шоттки.
- •16()Логические элементы цифровых устройств. Типы и характеристики логических элементов.
- •18. Типовые кцу. Полусумматор. Реализуемая функция, таблица истинности, структурная схема.
- •19.Типовые кцу. Одноразрядный сумматор. Реализуемая функция, таблица истинности, структурная схема.
- •20. Типовые кцу. Одноразрядный полусумматор. Реализуемая функция, таблица истинности, структурная схема.
- •22.Типовые кцу. Сумматор паралелльный. Реализуемая функция, структурная схема
- •Типовые кцу. Демультиплексор. Реализуемая функция, таблица истинности, структурная схема.
- •26.Типовые кцу. Преобразователи кодов. Реализуемая функция, таблица истинности структурная схема.
- •27.Триггеры. Общие понятия.
- •28.Асинхронный rs-триггер. Структура, схемное обозначение, таблица переключений, временная диаграмма работы.
- •29.Синхронный rs-триггер. Структура, схемное обозначение, таблица переключений, временная диаграмма работы.
- •30.Синхронный jk-триггер. Cхемное обозначение, таблица переключений, временная диаграмма работы.
- •31.Двухступенчатый rs-триггер. Структура, схемное обозначение.
- •33.Счетный т- триггер. Схемы построения.
- •34.Последовательностные цифровые устройства. Запоминающий регистр. Назначение, структура.
- •35.Последовательностные цифровые устройства. Регистр сдвига.. Назначение, структура.
- •41. Внешние запоминающие устройства взу. Назначение, структура, типы, характеристики.
- •42. Оперативные запоминающие устройства озу, созу, кэш. Назначение, структура, схемное обозначение.
- •43.Оперативные запоминающие устройства озу. Статические и динамические озу.
- •44. Постоянные запоминающие устройства пзу. Назначение, структура, типы.
- •45. Микропроцессоры. Основные понятия, параметры микропроцессоров.
- •46.Структура микропроцессора и основные параметры.
- •47. Регистровая структура микропроцессора.
- •48.Алу, назначение, выполняемые операции.
- •49.Операционный усилитель. Идеальный операционный усилитель. Преобразователи на операционных усилителях.
- •51.Понятие обратной связи. Усилители на операционном усилителе.
- •55.Энергетические преобразователи. Определение, классификация.
- •56.Типовые энергетические преобразователи – выпрямители.
- •57.Типовые энергетические преобразователи – стабилизаторы.
- •58. Усилительный каскад с общим эмиттером на биполярном транзисторе.
- •60.Опотоэлектр. Сис-мы Источники излучения.
- •61.Оптоэлектронные системы. Приемники излучения.
- •63.Устройства и элементы индикации. Электронно-лучевая трубка.
- •64.Устройства и элементы индикации. Жидкокристаллические индикаторы и дисплеи.
- •65. Плазменные элементы и панели
- •66.Устройства и элементы индикации. Основные тенденции развития.
43.Оперативные запоминающие устройства озу. Статические и динамические озу.
С т а т и ч е с к и е ОЗУ имеют накопитель с ЗЭ в виде различных модификаций потенциальных триггеров на биполярных или полевых транзисторах. При отключении электропитания записанная в ЗЭ информация утрачивается, т.е. статические ОЗУ являются энергозависимыми.
Динамическую ячейку можно получить, убрав из схемы триггерного ЗЭ нагрузочные резисторы R1, R2 вместе с источником электропитания V, и для хранения данных использовать заряды конденсаторов сток-исток C1 = C2 = C, причем высокое U 1 и низкое U 0 напряжения и соответствующие им заряды q1= CU1 и q0= CU 0 обозначают символами 1 и 0. Запись информации в полученный ЗЭ можно осуществлять так же как в триггерную ячейку. Процесс считывания заключается в фиксации усилителем чтения изменения зарядов емкостей при их подключении через открытые ключевые транзисторы к шинам данных. Изменение первоначального заряда емкости означает разрушение информации при воспроизведении. В режиме хранения при отключении емкостей от шин данных происходит их разряд через проводимости затвор – исток и выравнивание напряжений, т.е. постепенное стирание записанной информации.
Свойства динамического ОЗУ зависят от параметров ЗЭ, основными из которых является емкоть запоминающего конденсатора и площадь, занимаемая элементом.
44. Постоянные запоминающие устройства пзу. Назначение, структура, типы.
П
остоянная
память предназначена для хранения
информации, которая не изменяется в
ходе выполнения программы вычислений.
Записанная информация содержится в наличии (соответствует 1) или отсутствии (соответствует 0) диода на пересечении горизонтальных шин строки с вертикальными выходными шинами.
При подаче на вход дешифратора кода адреса (например, 10) на шине Х2 устанавливается высокое напряжение U 1, приводящее к отпиранию диодов, присоединенных к выбранной шине и появлению высокого напряжения на соответствующих вертикальных шинах (Y3, Y2), которое создает на выходе сигнал 1100.
ПЗУ с однократной записью, использованием ультрафиолетового стирания, Электрически стираемые.
45. Микропроцессоры. Основные понятия, параметры микропроцессоров.
Микропроцессор любой сложности представляет собой программно - управляемую интегральную микросхему для обработки цифровых данных. Организация управления выполнением функций осуществляется с помощью последовательности команд (программы). Для обработки данных микропроцессорная система наряду с МП содержит запоминающие устройствами для хранения данных и команд, а также блоки ввода и вывода информации от внешних устройств. Микропроцессор одновременно следует рассматривать как полупроводниковую микросхему и вычислительное устройство, что нашло отражение в характеристиках и системе параметров. Для удобства пользователя большое число паспортных параметров, характеризующих структуру микропроцессора, конструктивное исполнение и основные свойства делят на группы.