Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Мая 2013 в 15:20, контрольная работа
Что является основной элементной базой современной дискретной техники?
Какие транзисторы применяют в качестве активных элементов цифровых микросхем?
Что определяет логический базис транзистора?
Какая логика в настоящее время имеет наибольшее распространение?
Для каких целей используют инжекционно-интегральную логику (ИИЛ или И2Л)?
Цифровая техника и микропроцессоры
Что является основной элементной базой современной дискретной техники? |
Электронные лампы |
Тиристоры |
*Интегральная микроэлектроника |
Транзисторы и диоды |
Какие транзисторы применяют в качестве активных элементов цифровых микросхем? |
*Биполярные и униполярные транзисторы* |
Германиевые |
Кремниевые |
Ламповые триоды |
Что определяет логический базис транзистора? |
Их тип |
*Способ соединения |
Их структура |
Количество транзисторов |
Какая логика в настоящее время имеет наибольшее распространение? |
*Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ), эмиттерно-связанная логика ЭСЛ (логика на переключателях тока (ПТТЛ)) |
Диодно-транзисторная логика (ДТЛ) |
Тиристорно-транзисторная логика (ТиТЛ) |
Логика на усилителях тока (УТЛ) |
Для каких целей используют инжекционно-интегральную логику (ИИЛ или И2Л)? |
Для создания миниатюрных схем |
*Для создания микросхем с большой степенью интеграции высокого контродействия |
Для создания дешевых интегральных микросхем |
Для создания малых интегральных схем |
На каких транзисторах создаются комплементарные структуры (КМ ДП-структуры)? |
Биполярных |
*Униполярных |
Диэлектрические |
Полупроводниковых |
На чем базируется математический аппарат, описывающий действия дискретных устройств? |
Теории вероятности |
Математическом анализе |
Теории игр |
*Алгебре логики |
Чем оперирует Булева алгебра? |
Системой счисления |
*Двоичными переменными |
Целыми переменными |
Действительными переменными |
По каким правилам производятся действия над двоичными переменными? |
По правилам десятичной арифметики |
По правилам двоичной арифметики |
*По правилам логических операций |
По правилам алгебраических операций |
Назовите простейшие логические операции. |
*AND, OR, XOR, NO |
AND-NO, OR, XOR |
AND, OR-NO, XOR |
AND, OR, XOR-NO |
Какие элементы называются логическими? |
Устройства, выполняющие в аппаратуре управляющие операции |
*Устройство, выполняющее в аппаратуре логические операции |
Устройство, выполняющее в аппаратуре арифметические операции |
Устройства, выполняющие в аппаратуре контролирующие операции |
Логические цепи могут быть разделены на: |
цепи комбинационной логики, составленные из триггеров |
*цепи комбинационной логики, составленные из логических элементов и последовательные цепи, составленные из триггеров |
цепи комбинационной логики, составленные из последовательных элементов |
цепи комбинационной логики, составленные из параллельных элементов |
Для каких целей используют простейший триггер? |
Размещения данных, временные задержки |
Передачи данных и формирования последовательных сигналов |
Приема данных и формирования последовательных сигналов |
*Размещения данных, обеспечения временной задержки, формирования последовательных сигналов |
Какую симметричную структуру представляет триггер? |
OR-AND |
AND-NOT |
*OR-NOT или AND-NOT |
AND-XOR |
При какой входной комбинации I и K в каждом такте происходит опрокидывание IK триггера? |
I = 1, K = 0 |
I = 0, K = 1 |
I = 0, K = 1 |
*I = 1, K = 1 |
Где можно использовать IK триггеры? |
В элементах задержки |
*В делителях частоты, регистрах счетчика |
В электронных управляющих схемах |
В модуляторах и демодуляторах |
При какой комбинации входов I, K и С на выходе будем иметь Q » 0, » 1? |
I = 0, K = 1, C= 0 |
I = 0, K = 0, C= 1 |
I = 0, K = 0, C= 0 |
*I = 1, K = 1, C= 1 |
Сколько входов имеет D-триггер? |
Один V |
*Два C, D |
Три S, R, D |
Четыре I, K, D, R |
В чем отличительная особенность D-триггера от других типов? |
То, что он является синхронным |
То, что он является асинхронным |
То, что он имея D вход срабатывает сразу |
*То, что он на выходе Q в последующем такте повторяет входной сигнал предыдущего такта |
Из каких элементов собран D-триггер? |
Из элементарных логических элементов |
*Из элементов AND-NOT |
Из элементов XOR-NOT |
Из элементов AND-OR |
Из каких узлов состоит D-триггер? |
*Ячеек памяти и схемы управления |
Ячеек памяти и счетчика |
Ячеек памяти и сумматора |
Ячеек памяти и селекторов |
Дан двоично-десятичный шифратор, на входе которого замкнут 9 контакт, какую комбинацию сигналов будем иметь на выходе? |
D=0, C=0, B=0, A=1 |
D=1, C=1, B=0, A=0 |
*D=1, C=0, B=0, A=1 |
D=0, C=1, B=1, A=1 |
Дешифратор позволяет перейти от двоично-десятичного кода к: |
ASCII коду |
восьмеричному коду |
шестнадцатеричному коду |
*десятичному коду |
Что такое мультиплексор? |
Это устройство, предназначенное для заполнения данных |
*Это устройство, которое с помощью управляющих сигналов соединяет одно из входов с выходом |
Это устройство, которое передает информацию с входа на выход |
Это устройство, которое соединяет несколько входов с выходом |
Что такое демультиплексор? |
Это устройство, предназначенное для расшифровки данных |
Это устройство, которое, которое передает информацию с входа на выход |
*Это устройство, которое с помощью управляемых сигналов соединяет вход с одним из выходов |
Это устройство, которое соединяет вход с выходами |
В каком случае демультиплексор будет работать как дешифратор? |
Если на входах поддерживать потенциал «0» |
Если на информационном входе поддерживать потенциал «1» |
*Если на разрешающем входе поддерживать потенциал «1», а на цифровом «0» |
Если на разрешающем входе поддерживать потенциал «0», а на информационном «1» |
Где в основном применяются демультиплексоры и дешифраторы? |
В запоминающих устройствах в качестве ячеек памяти |
В качество соединительных логических элементов |
В качестве регистра и счетчика |
*В качестве коммутаторов распределителей информационных сигналов и синхроимпульсов, для демультиплексирования данных и организации адресной ячейки в ОЗУ и ПЗУ |
Какие элементы называются тристабильными? |
Имеющие два активных состояния |
*Имеющие три состояния «0», «1» и состояние высокого сопротивления |
Имеющие три состояния «0», «1» и L – активный вход |
Имеющие два входа и один выход |
На какие группы в основном делится память? |
Постоянную и кэш память |
Оперативную и видеопамять |
Постоянную и внешнюю |
*Постоянную и оперативную |
В практике оперативную память сокращенно обозначают: |
ПЗУ |
ВЗУ |
*ОЗУ |
СПЗУ |
Постоянное запоминающее устройство предназначено для хранения: |
данных |
стираемых программ |
*не стираемых программ |
переменных |
Оперативное запоминающее устройство предназначено для хранения: |
не стираемых программ |
не стираемых переменных |
*на определенное время программ данных пользователя |
программы-монитора |
Устройства оперативной памяти делятся на: |
комбинацию логических элементов |
динамические |
статические |
*статические и динамические |
Какие вопросы должен выяснить программист при восприятии информации о новом типе МП? |
Система шин; система команд, сигналы управления; назначения выводов |
*Архитектура МП; система команд; простейшие системы, использующие данный МП; сигналы управления; назначение выводов |
Архитектура МП; система шин; организация памяти; система команд; простейшие системы, использующие данный МП |
Архитектура МП, система команд, организации памяти, простейшие системы, использующие данный МП; сигналы управления |
Что может содержать простая информационная система? |
МП, генератор тактовых импульсов (гти), ОЗУ, ПЗУ, ВЗУ, порты ввода-вывода, дешифратор адресов и источник питания |
МП, ГТИ, ОЗУ, ВЗУ, регистры данных, порты ввода-вывода, дешифратор адресов и источник питания |
*МП, ГТИ, ОЗУ, ПЗУ, порты ввода-вывода, дешифратор адресов и источник питания |
МП, ОЗУ, ПЗУ, порты ввода-вывода, интерфейс адресов и источник питания |
Что является центром всех операций управления микро-ЭВМ? |
*Микропроцессор |
Оперативное запоминающее устройство |
Постоянное запоминающее устройство |
Селектор адреса |
Какая шина является однонаправленной? |
Управления |
*Адреса |
Данных |
Кабельная |
Посредством 16 линий адресной шины можно получит доступ к: |
16384 ячейкам памяти и портам ввода-вывода |
32768 ячейкам памяти и портам ввода-вывода |
*65536 ячейкам памяти и портам ввода-вывода |
131072 ячейкам памяти и портам ввода-вывода |
Какая шина является двунаправленной? |
Управления |
Адреса |
Кабельная |
*Данных |
Какая память определяется как ПЗУ? |
Временная |
Долговременная |
*Постоянная |
Внешняя |
Какая память определяется как ОЗУ? |
*Временная |
Долговременная |
Постоянная |
Внешняя |
Какие входы и выходы содержат ПЗУ? |
*Адресные входы, входы активизации чтения, выбора кристалла, тристабильные выходы, подсоединенные к шине данных |
Адресные входы, входы активизации чтения/записи, выбора кристалла, тристабильные выходы, подсоединенные к шине данных |
Адресные входы, входы активизации записи, выбора кристалла, тристабильные выходы, подсоединенные к шине данных |
Адресные входы, входы активизации чтения, выбора кристалла |
Какие входы и выходы содержит ОЗУ? |
Адресные входы, входы активизации чтения, выбора кристалла, тристабильные выходы, подсоединенные к шине данных |
Адресные входы, входы активизации записи, выбора кристалла, выема выходов тремя состояниями, подсоединенных к шине данных |
*Адресные входы, входы активизации чтения/записи, восемь выходов тремя состояния, подсоединенных к шине данных |
Адресные входы, входы активизации чтения/записи, выбора кристалла, тристабильные выходы, подсоединенные к шине данных |
Микропроцессор связан с внешними устройствами через: |
ОЗУ |
ПЗУ |
дешифратор адреса |
*интерфейсы ввода/вывода |
Что входит в задачу интерфейса ввода? |
Останов работы МП |
*Размещение данных и управление их вводом |
Размещение данных и управление их выводом |
Размещение данных и передачи их в ОЗУ |
Назначение сигнала прерывания. |
Остановить МП, а затем перейти к выполнению очередной команды |
Закончить выполнение текущей команды и перейти к выполнению следующей команды |
*Закончить выполнение текущей команды, поддержать нормальную работоспособность МП, перейти к выполнению специальной группы команд в своем мониторе, по которым ведется управление вводом данных |
Закончить выполнение очередной команды и перейти к выполнению специальной группы команд по вводу данных |
Чтобы вывести данные на внешнее устройство необходимо: |
выбрать по адресной шине интерфейс вывода, подсоединить его к МП и вывести данные |
*выбрать по адресной шине интерфейс вывода, активизировать вход выбора кристалла и подать команду активизации устройства на вывод данных |
выбрать по адресной шине интерфейс вывода, активизировать выбор кристалла |
выбрать по адресной шине интерфейс вывода, поместить в него выводимые данные |
Для того, чтобы включить в работу требуемое устройство необходимо: |
дешифратор адреса считывает данные с шины данных, своей комбинационной логикой активизирует линию выбора соответствующего кристалла |
дешифратор адреса считывает данные с шины данных, комбинационной логикой активизирует линию передачи данных соответствующего устройства |
*дешифратор адреса считывает данные с адресной шины, своей комбинационной логикой активизирует линию выбора соответствующего кристалла |
дешифратор адреса считывает сигнал управления с шины адреса и активизирует входы соответствующего устройства |
Запись в ячейки памяти или считывание из них может быть осуществлено: |
*при наличии доступа к ним |
при свободности ячеек |
при поиске памяти |
при поиске и наличии доступа |
Как обычно выполняется память? |
Со смешанным доступом |
*С последовательным или произвольным доступом |
С последовательно-произвольным доступом |
Только с последовательным доступом |
Оперативное и постоянное запоминающие устройства, используемые в микро-ЭВМ являются примерами памяти с: |
последовательным доступом к памяти |
последовательно-параллельным доступом к памяти |
*параллельным доступом к памяти |
со смешанным доступом к памяти |
На адресную шину выставлен адрес 0010 0000 0000 0000, определить какая ячейка памяти (в шестнадцатеричном коде) доступна микропроцессору? |
0200 |
0800 |
*2000 |
0002 |
Какая память состоит из единственной ИС? |
ОЗУ |
*ПЗУ |
ОЗУ и ПЗУ |
Варианты 1, 2 и 3 верны |
Сколько групп команд имеет элементарный процессор? |
Четыре |
Шесть |
*Пять |
Семь |
Первая группа команд это группа: |
вспомогательных команд |
группа команд ветвления |
группа команд арифметических команд |
*группа команд передачи данных |
Какой состав команд относится к группе логических операций? |
Операции сложения, вычитания, умножения |
Передачи управления, данных, сдвиги |
*Логические операции сложения, умножения, отрицания, исключающее сложение |
Обмен данных, сброса и инициализации |
Перечислите пять основных операций передачи данных. |
Поместить в стек, войти их стека, нет операций, ожидание, останов. |
Безусловный переход, переход если ноль, переход если не ноль, переход если равенство, переход если положительно |
Сложение, вычитание, инкрементирование, сравнение, отрицание |
*Загрузка, размещение, перемещение, ввода, вывода |
Определите какие из ниже перечисленных команд относятся к командам переходов. |
Арифметический сдвиг вправо, циклически сдвиги вправо и влево, циклические сдвиги право и влево с переносом |
Передачи данных, загрузки, размещения, перемещения, ввода, вывода |
Вызов подпрограммы, переход к подпрограмме. Возврат из подпрограммы |
*Безусловный переход, переход если равно, если не равно, если ноль, если не ноль, если меньше, если перенос, если переполнение |
Специальная группа команд, которая в ходе решения текущей задачи может часто повторяться называется: |
индексом |
программой |
*подпрограммой |
логических операций |
Из каких узлов состоит информационная система? |
МикроЭВМ, ВЗУ, объектов управления, объекты контроля |
Центральный процессор, ВЗУ, ПЗУ, интерфейсы ввода-вывода |
*Центральный процессор, ОЗУ, ПЗУ, интерфейсы ввода-вывода, дешифратор адреса, шинная структура |
Центральный процессор, ОЗУ, ПЗУ, объекты управления и контроля, шинная структура |
Что является центральным устройством информационной системы? |
Микро-ЭВМ |
Память данных |
Память программ |
*Микропроцессор |
Из каких основных элементов построен микропроцессор? |
МикроЭВМ, АЛУ, регистров, аккумулятора, счетчика команд |
Памяти программ, АЛУ, регистров аккумулятора, счетчика команд, дешифратора команд, устройства управления |
*Регистра команд, АЛУ, регистров, аккумулятора, счетчика команд, дешифратора команд, устройства управления и синхронизации |
Регистра команд, аккумулятора, регистров, счетчика команд, дешифратора, буфера, устройства управления |
Какие основные функции выполняет микропроцессор? |
Извлечение, декодирование и выполнение команд программы в указанном порядке |
Передача данных как из памяти, так и в память, как из УВВ, так ив УВВ |
Ответы на внешние прерывания, установка общей синхронизации и сигналов управления для всей системы |
*Все ответы верны |
Какие операции выполняет АЛУ? |
Сложение, вычитание, сравнение, ввод-вывод информации |
Арифметические, логические операции, ввод-вывод информации, инициализация |
*Арифметические, логические, дополнение, сброс, инициализация |
Арифметические, логические, сдвиг/перестановка, ввод-вывод, умножение |
Определите основные шесть признаков регистра состояния. |
Признак переноса, признак передачи, признак нуля, признак знака, признак переполнения, признак четности |
Признак сдачи, признак переноса, признак нуля, признак знака, признак переполнения, признак четности |
*Признак переноса, признак нуля, признак знака, признак переполнения, признак вспомогательного переноса, признак четности |
Признак переноса, признак нуля, признак знака, признак перемещения, признак вспомогательного переноса. признак четности |
Какая важная часть ЦП предназначена для управления всеми событиями внутри системы? |
АЛУ |
Регистры |
Счетчик команд |
*Устройство управления и синхронизации |
Регистр ЦП, удерживающий адрес последующей команды извлекаемой из программной памяти называется: |
регистром |
арифметико-логическим устройством |
дешифратором |
*счетчиком команд |
Обычно счетчик команд инкрементируется в прямом направлении для адресации команд в программной памяти в порядке возрастания адреса, за исключением случаев, когда содержимое изменяется командами? |
Арифметических операций |
Логических операций |
Командами передачи данных |
*Командами ветвления |
В начале процедуры выполнение команды КОП первой команды помещается в: |
регистры общего назначения |
аккумулятор |
*регистр команд |
дешифратор |
Часть МП, интерпретирующая КОП, помещенный в регистр команд, и определяющая последующую процедуру управления и синхронизации для выполнения команды, является: |
аккумулятором |
арифметико-логическим устройством |
регистром состояний |
*дешифратором команд |
Из каких устройств состоит 16-ти разрядный микропроцессор? |
Оперативное запоминающее устройство |
Постоянное запоминающее устройство |
*Операционное устройство и шинный интерфейс |
селектора адреса |
Какие функции обеспечивает шинный интерфейс? |
Выполняет команды, операнды |
*Осуществляет выборку команд, операндов из памяти, записью операндов в память, установкой очередности команд и формированием адресов операндов и команд |
Осуществляет выборку команд и их выполнение, выборку операндов из памяти, записью в память, установкой очередности команд и формирование адресов операндов и команд |
Осуществляет выполнение команд и возвращает результаты в память через интерфейс |
Какие функции выполняет операционное устройство? |
*Выполняет команды и возвращает результаты в память через интерфейс |
Осуществляет выборку команд и операндов из памяти |
Осуществляет установку очередности выполнения команд |
Осуществляет формирование адресов операндов и команд |
Из каких основных элементов состоит операционное устройство? |
РОН, АЛУ, IP, сегментные регистры |
РОН, АЛУ, IP, СКР, F |
*АЛУ, РОН, СКР, F, YY |
АЛУ, сегментные регистры, БШ, блок выборки команд |
Из каких основных элементов состоит шинный интерфейс? |
IP, СМ, сегментные регистры, УУ |
IP, АЛУ, СКР, сегментные регистры |
Блок выборки команд, IP, СМ, сегментные регистры, АЛУ |
*Сегментные регистры, СМ, IP, БШ, блок выборки команд |
Какие регистры образуют группу общих регистров? |
АХ, BX, CS, DS |
AX, BX, CX, DI |
AX, BX, CX, SI |
*AX, BX, CX, DX |
Сколько регистров имеется в МП |
8 |
10 |
*14 |
16 |
Какие регистры можно использовать как битные? |
Cs, DS, SS, ES |
sp, bp, si, di |
*AX, BX, CX, DX |
AX, BX, IP, F |
Каково назначение регистров общего назначения? |
Для обеспечения адресации ячеек памяти |
Для обеспечения смещения в пределах сегмента |
*Для хранения данных |
Для участия в процессе выборки команд |
Какие регистры образуют группу указательных и индексных регистров? |
AX, BX, CX, DX |
CS, DS, SS, ES |
*SP, BP, SI, DI |
AL, BL, CL, DL |
Для какой цели предназначена группа указательных и индексных регистров? |
Для хранения 16-битных промежуточных данных |
*Для хранения 16-битных значений смещений, используемых для адресации в пределах текущего сегмента памяти и обеспечивают при этом косвенную адресацию и динамическое вычисление эффективного адреса памяти |
Для хранения 16 битных значений смещений, используемых для адресации ячейки памяти |
Для хранения 16 битных значений адреса памяти |
Какие регистры выделены для организации адреса под стек? |
CS, DS |
SI, SP |
SP, DI |
*SP, BP |
Какие регистры выделены для организации адреса под данные? |
SP, BP |
*SI, DI |
SP, SI |
BP, DI |
Какие регистры образуют группу сегментных регистров? |
AX, BX, CX, DX |
SP, BP, SI, DI |
AL, BL, CL, DL |
*CS, DS, SS, ES |
Назначение сегментных регистров. |
Для хранения 16 битных данных |
Для хранения 8 битных данных |
Для организации внутрисегментного смещения |
*Для организации логического адреса ячейки памяти |
На что делится пространство памяти 1 Мбайт? |
На физические сегменты емкостью 64 Кбайт |
*На 16 логических сегментов емкостью по 64Кбт |
На 16 логических сегментов емкостью по 60Ккбт |
На 18 логических сегментов емкостью 56Кбт |
На что указывает содержимое регистра CS? |
*На текущий сегмент кода (программный) откуда выбираются программы |
На текущий сегмент данных, откуда выбираются данные |
На текущий сегмент стека, где реализуются все стековые операции |
На текущий дополнительный сегмент данных, который обычно используется для хранения данных |
На что указывает содержимое регистра DS? |
На текущий сегмент кода (программный) откуда выбираются программы |
На текущий сегмент стека, где реализуются все стековые операции |
*На текущий сегмент данных, в котором содержатся переменные |
На текущий дополнительный сегмент данных, который обычно используется для хранения данных |
На что указывает содержимое регистра SS? |
На текущий сегмент кода (программный) откуда выбираются программы |
*На текущий сегмент стека, где реализуются все стековые операции |
На текущий сегмент данных, в котором содержатся переменные |
На текущий дополнительный сегмент, который обычно используется для хранения данных |
На что указывает содержимое регистра IP? |
*На смещение следующей команды от начала текущего сегмента, кода, т.е. указывает на следующую по порядку команду |
На смещение следующей команды от начала текущего сегмента данных |
На смещение следующей команды от начала текущего сегмента стека, т.е. указывает на следующую по порядку команду |
На смещение следующей команды от начала текущего дополнительного сегмента данных |
Сколько разрядов используются в регистре флажков F? |
4 |
6 |
8 |
*9 |
Если мы имеем память 1мбайт, то на сколько сегментов можно разбить память? |
8 |
10 |
12 |
*16 |
Сегменты CS и DS имеют адреса 1758 и 1958 соответственно. Какими они будут по отношению друг к другу? |
Соседние |
Неперекрывающиеся |
*Перекрывающиеся |
Смещенные по отношению друг к дуру |
Какой адрес для программиста имеет ячейка памяти? |
Физический адрес |
*Логический адрес |
Адрес смещения |
Адрес сегмента |
Из чего складывается логический адрес ячейки памяти? |
Из 20 битного значения |
*Базового адреса сегмента и смещения |
Базового адреса сегмента |
Базового адреса смещения |
Для получения физического адреса команды необходимо? |
*Сложить адрес определяемый CS и IP |
Сложить адрес определяемый CS и SP |
Сложить адрес определяемый CS и DI |
Сложить адрес определяемый CS и SI |
Для получения физического адреса стека необходимо? |
Сложить адреса определяемые SS и IP |
*Сложить адреса определяемые SS и SP |
Сложить адреса определяемые SS и DI |
Сложить адреса определяемые SS и SI |
Для получения физического адреса области данных необходимо? |
Сложить адреса определяемые DS и IP |
Сложить адреса определяемые DS и SP |
Сложить адреса определяемые DS и EA |
*Сложить адреса определяемые DS и DI |
Определите физический адрес F520:3540. |
FABC0 |
FA740 |
*F8640 |
F8600 |
В чем разница между языками ассемблера МП Intel-8080 и Intel-8086? |
Язык ассемблера у обоих микропроцессоров один и тот же |
*Разница в том, что у Intel-8086 применена сегментная организация памяти и организация одновременной адресации четырех сегментов |
Разница в том, что у Intel-8080 регистров меньше, чем у Intel-8086 |
Разница в том, что у Intel-8080 пять основных групп команд, а у Intel-8086 – шесть |