NEW
Font size
WorksheetsАҚПАРАТ 100-150
Total questions: 54
Worksheet time: 27mins
Талшықты-оптикалық байланыс жүйесінің (ТОБЖ) негізгі элементтері қандай?
Оптикалық кабель, таратқыш, қабылдағыш
Антенна, күшейткіш, модулятор
Коаксиалды кабель, модем, коммутатор
Радиотолқын, детектор, күшейткіш
Конденсатор, резистор, транзистор
ТОБЖ-ның негізгі артықшылығы қандай?
Жоғары жылдамдық пен үлкен өткізу қабілеті
Радиоинтерференцияға тұрақтылық
Энергия шығынының төмендігі
Ұзақ қашықтыққа сигналды әлсіздендірмей жеткізу
Барлығы дұрыс
ТОБЖ-да қолданылатын оптикалық талшықтың негізгі түрлері қандай?
Бірмодалы және көпмодалы
Мыс және алюминий
Коаксиалды және витая пара
Диэлектрлік және электромагниттік
Радиожиілікті және инфрақызыл
Бірмодалы талшықтың негізгі ерекшелігі қандай?
Тек бір жарық сәулесі тарайды
Көп сәулелер таралады
Қысқа қашықтықта жұмыс істейді
Жоғары дисперсияға ие
Радиожиілікті сигналдар қолданады
Оптикалық сигналдың әлсіреуінің негізгі себептері қандай?
Шашырау, жұтылу, микробұзылулар
Температураның өзгеруі
Электромагниттік кедергілер
Дұрыс қосылмаған коннекторлар
Кабельдің ұзындығы
Оптикалық талшықта жарық қандай заң бойынша таралады?
Толық ішкі шағылу заңы
Ом заңы
Фарадей заңы
Кулон заңы
Архимед заңы
ТОБЖ-да жиі қолданылатын толқын ұзындықтары қандай?
850 нм, 1310 нм, 1550 нм
450 нм, 900 нм, 1200 нм
100 нм, 500 нм, 700 нм
2000 нм, 3000 нм, 4000 нм
600 нм
ТОБЖ-да жиі қолданылатын толқын ұзындықтары қандай?
850 нм, 1310 нм, 1550 нм
450 нм, 900 нм, 1200 нм
100 нм, 500 нм, 700 нм
2000 нм, 3000 нм, 4000 нм
600 нм, 1000 нм, 1400 нм
Оптикалық талшықтағы дисперсия дегеніміз не?
Сигналдың уақыт бойынша таралуының өзгеруі
Сигналдың күшеюі
Сигналдың шағылуы
Оптикалық қуаттың артуы
Радиотолқындардың таралуы
Оптикалық талшықтың сыну көрсеткіші қалай анықталады?
Жарық жылдамдығының талшықтағы жылдамдыққа қатынасы
Кабель ұзындығына тәуелді
Электромагниттік әсерге байланысты
Механикалық қысымға байланысты
Кабельдің қалыңдығына байланысты
ТОБЖ-да қолданылатын лазер түрі қандай?
Жартылай өткізгіш лазер (LD – Laser Diode)
Газ лазері
Ксенон шамы
Қатты денелік лазер
Ультракүлгін лазер
ТОБЖ-да сигналдың күшеюі қалай жүзеге асады?
Оптикалық күшейткіштер арқылы
Электрлік күшейткіштер арқылы
Радио сигналдарды қосу арқылы
Магниттік резонансты қолданып
Кабель ұзындығын қысқарту арқылы
Оптикалық қабылдағыш қандай құрылғыдан тұрады?
Фотодетектор, күшейткіш, демодулятор
Антенна, диод, резистор
Динамик, трансформатор, өрістік транзистор
Катушка, лампа, батарея
Дифракциялық тор, линза, айна
Оптикалық талшықта жарықтың таралуына әсер ететін негізгі факторлар қандай?
Дисперсия, әлсіреу, сыну көрсеткіші
Кабельдің түсі
Температураның өзгерісі
Р
Оптикалық талшықта жарықтың таралуына әсер ететін негізгі факторлар қандай?
Дисперсия, әлсіреу, сыну көрсеткіші
Кабельдің түсі
Температураның өзгерісі
Радиожиіліктегі кедергілер
Кабельдің ұзындығы
Оптикалық кабельді жалғау әдістері қандай?
Дәнекерлеу және механикалық жалғау
Дәнекерлеу және электрлік қосылу
Пайка және бұрау
Шегендеу және желімдеу
Оптикалық фильтрді қолдану
ТОБЖ-дағы негізгі шығын көздері қандай?
Жұтылу, шашырау, микробұзылулар
Кабельдің салмағы
Электромагниттік кедергілер
Қуат көзінің кернеуі
Кабельдің оқшаулағыш қабаты
Оптикалық кабель қандай материалдан жасалады?
Кварцты шыны
Мыс
Полимер
Кремний
Темір
Көпмодалы талшықтың ерекшелігі неде?
Көп жарық сәулелері тарайды
Тек бір жарық сәулесі тарайды
Ұзақ қашықтыққа сигнал таратады
Әлсіз дисперсияға ие
Жоғары жылдамдықта жұмыс істейді
ТОБЖ-да қолданылатын коннектор түрлері қандай?
SC, LC, ST, FC
USB, HDMI, VGA
RCA, XLR, TRS
RJ-45, RJ-11, BNC
DVI, DisplayPort, Thunderbolt
Оптикалық талшықтағы шағылу бұрышы қандай заңға негізделген?
Снеллиус заңы
Архимед заңы
Кирхгоф заңы
Гаусс теоремасы
Лоренц күші
Оптикалық байланыс жүйесінде қолданылатын негізгі модуляция әдісі қандай?
IM-DD (Intensity Modulation – Direct Detection)
AM (Amplitude Modulation)
FM (Frequency Modulation)
PM
Оптикалық байланыс жүйесінде қолданылатын негізгі модуляция әдісі қандай?
IM-DD (Intensity Modulation – Direct Detection)
AM (Amplitude Modulation)
FM (Frequency Modulation)
PM (Phase Modulation)
QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
Кодтау дегеніміз не?
Сигналдарды күшейту
Ақпаратты белгілі бір ережелер бойынша ұсыну
Жиілікті өзгерту
Деректерді жою
Трансмиссия жылдамдығын арттыру
Деректерді кодтау әдістерінің негізгі мақсаты қандай?
Энергия тұтынуды арттыру
Деректер көлемін ұлғайту
Ақпаратты тиімді әрі сенімді тасымалдау
Шу деңгейін жоғарылату
Байланыс қашықтығын қысқарту
Мәліметтерді беру кезінде аналогтық кодтау қандай мақсатта қолданылады?
Сандық деректерді сығымдау
Сандық сигналдарды аналогтық сигналдарға түрлендіру
Кодтардың ұзындығын арттыру
Қателерді түзету
Байланыс арнасын жою
Цифрлық деректерді аналогтық сигналға түрлендіру әдісі қандай?
Амплитудалық модуляция
Дельта модуляция
Кодтық түрлендіру
Логикалық модуляция
Асимметриялық кодтау
NRZ (Non-Return to Zero) кодтау әдісінің ерекшелігі неде?
Бірлік импульсінің ұзақтығы қысқа
Жиілікті екі есеге арттырады
0 мен 1 биттері әртүрлі кернеу деңгейлерінде беріледі
Шу деңгейін арттырады
Амплитуданы өзгертпейді
Манчестер кодтауының негізгі ерекшелігі қандай?
Әр биттің ортасында сигнал өзгереді
Тек нөлдерді ғана жібереді
Барлық биттерді жібереді
Манчестер кодтауының негізгі ерекшелігі қандай?
Әр биттің ортасында сигнал өзгереді
Тек нөлдерді ғана жібереді
Барлық биттер бірдей болады
Бірдей жиілікте қалатын кодтау
Кодтау әдісін өзгеріссіз қалдырады
Дифференциалды Манчестер кодтауы қалай ерекшеленеді?
Тек '1' биттерде сигнал өзгереді
Әр биттің басында кернеу өзгереді
'0' мен '1' биттері бірдей беріледі
Кодтау жылдамдығын төмендетеді
Барлық биттер бірдей беріледі
Кодтау әдістерінің қайсысы өзіндік синхронизацияға ие?
NRZ
RZ
Манчестер
ASK
NRZI
Ақпаратты қысу үшін қандай кодтау әдісі қолданылады?
ASCII
Huffman кодтауы
NRZ кодтауы
PSK модуляциясы
QAM модуляциясы
Сызықтық кодтау әдістерінің қайсысы пайдаланылады?
NRZ, RZ, Манчестер
QAM, FSK, PSK
ASCII, Unicode
JPEG, MPEG
ASK, PSK, PCM
Амплитудалық модуляцияның (AM) ерекшелігі қандай?
Фазаны өзгертеді
Амплитуданы өзгерту арқылы ақпарат тасымалдайды
Жиілікті өзгертеді
Цифрлық сигнал шығарады
Кодтау жылдамдығын төмендетеді
Жиіліктік модуляция (FM) қалай жұмыс істейді?
Жиілікті өзгерту арқылы ақпарат тасымалдайды
Амплитуданы өзгертеді
Деректерді қысады
Дыбыс сапасын төмендетеді
Шу деңгейін арттырады
Фазалық модуляция (PM) қалай ерекшеленеді?
Амплитуданы өзгертеді
Деректерді жоғалтады
Фазаны өзгерту арқылы ақпарат тасымалдайды
Дыбысты кодтайды
Қате түзету жасайды
Кодтық модуляцияның негізгі мақсаты қандай?
Сигналды дұрыс тану және қалпына келтіру
Шу деңгейін жоғарылату
Деректерді бұрмалау
Ақпаратты жою
Жылдамдықты азайту
Цифрлық сигналдарды аналогтық сигналға түрлендірудің әдісі қандай?
ASCII кодтау
PCM (Pulse Code Modulation)
JPEG қысу
MPEG кодтау
NRZ кодтау
Дифференциалды кодтау қай кезде қолданылады?
Барлық сигналдар үшін
Аналогтық сигналдарда
Сандық деректерді сенімді тасымалдау үшін
Шу деңгейін арттыру
Дыбысты бұрмалау
Модуляция мен кодтаудың айырмашылығы қандай?
Кодтау ақпаратты түрлендіреді, модуляция сигнал тасымалдау үшін қолданылады
Кодтау сигнал тасымалдау үшін қолданылады
Модуляция деректерді қысады
Кодтау жиілікті өзгертеді
Екеуі де бірдей
Сигналдарды кодтау қай салада жиі қолданылады?
Химия
Ауыл шаруашылығы
Байланыс және телекоммуникация
Медицина
Геология
Кодтау әдістерін таңдау неге байланысты?
Берілетін деректер түріне және байланыс арнасына
Компьютердің қуатына
Желінің түсіне
Дисплейдің ажыратымдылығына
Процессордың жылдамдығына
Ақпаратты қауіпсіз жеткізу үшін қандай кодтау әдісі қолданылады?
ASCII кодтау
Шифрлау (Encryption)
Амплитудалық модуляция
Графикалық кодтау
Жиіліктік модуляция
Импульстік ені реттегіші (ШИМ) қандай мақсатта қолданылады?
Айнымалы токты тұрақты токқа айналдыру
Кернеуді реттеу және қуат тұтынуды басқару
Радиоқабылдағыштың сигналын күшейту
Кернеуді тұрақтандыру үшін трансформатор қолдану
Автомобиль аккумуляторын зарядтау
MOSFET транзисторларын қолданудың негізгі артықшылығы қандай?
Олардың қуатты тұтынуы өте жоғары
Жоғары кернеу кезінде аз қызады
Кіріс кернеуіне қарамастан тұрақты ток береді
Ауыстыру жылдамдығы жоғары және қуатты аз жоғалтады
Тек жоғары кернеумен жұмыс істей алады
ШИМ реттегіштері қандай жүктемелер үшін қолданылады?
Жоғары инерциялық жүктемелер
Тек төмен кернеулі жарықдиодтар
Радиоантенналар
Электрлік конденсаторлар
Айнымалы ток қозғалтқыштары
MOSFET транзисторлары қандай кернеуде тиімді жұмыс істейді?
3-5 В
7-9 В
10-11 В
12-15 В
20-25 В
ШИМ реттегішінің басты кемшілігі қандай?
Құрылғының қарапайымдылығы
Шығыс кернеуінің өзгеру диапазоны 100% жетпейді
Төмен токпен жұмыс істей алмайды
Генератор ретінде қолдану мүмкін емес
Тек жоғары жиілікті к
ШИМ реттегіштерінде кернеуді реттеу қалай жүзеге асырылады?
Айнымалы резистордың кедергісін өзгерту арқылы
Жоғары жиілікті трансформатор арқылы
Генераторды кері байланысқа қосу арқылы
Айнымалы ток көзін пайдалану арқылы
Батарея сыйымдылығын арттыру арқылы
КМОП инверторлары қандай мақсатта қолданылады?
ШИМ сигналдарын генерациялау
Электр желісінің кернеуін арттыру
Конденсаторларды зарядтау
Жарықдиодтарды қосу
Электромагниттік өрісті күшейту
MOSFET транзисторларының артықшылықтарының бірі қандай?
Жоғары жылу шығару
Төмен арна кедергісі
Жоғары кернеу тұтынуы
Төмен ауыстыру жылдамдығы
Көп қуат қажет етеді
U6080B микросхемасы қандай қызмет атқарады?
Шығыс кернеуін көтеру
Электр қозғалтқышының жылдамдығын төмендету
Айнымалы токты тұрақты токқа түрлендіру
Батарея кернеуін тұрақтандыру
Радиожиілік сигналдарын күшейту
MOSFET транзисторларын басқару үшін қандай кернеу айырмашылығы қажет?
5 В
7 В
10 В
12-15 В
20 В
