NEW
Font size
WorksheetsЦЭ 3куиз 🫢
Total questions: 48
Worksheet time: 24mins
Төменде келтірілген құрылғылардың қайсысы комбинациялық логикалық схемаларға ЖАТПАЙДЫ?
Триггер (Flip-flop).
Дешифратор.
Қосындылауыш.
Мультиплексор.
Компаратор.
КМОП-схемалардың (CMOS) статикалық күйдегі энергия тұтынуы төмен болуы нені білдіреді?
Олардың кіріс сигналдары тұрақты және ауыстырылмайтын кезде өте аз энергия тұтынады (ағып кету токтары).
Олар тек төмен температурада көп энергия тұтынады.
Олар тек динамикалық режимде жұмыс істей алады.
Олардың сигнал таралу кідірісі өте үлкен.
Олар әрқашан әмбебап НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерінде жүзеге асырылады.
Мультиплексордың (MUX) негізгі функциясы қандай?
Көптеген ақпараттық кірістердің біреуінен сигналды таңдап, оны басқарушы (адрестік) кірістермен анықталатын бір ғана шығысқа беру.
Бір кірістен сигналды көптеген шығыстардың біріне тарату.
Бір бит ақпаратты сақтау (жад).
Позициялық кодты екілік кодқа түрлендіру.
Арифметикалық операцияларды орындау.
n басқарушы кірісі бар мультиплексордың 2^n ақпараттық кірісінің қайсысы шығысқа қосылатыны немен анықталады?
n басқарушы кірістеріне берілген екілік комбинациямен (адреспен).
Тактілік жиілікпен.
Мультиплексордың алдыңғы күйімен.
Қолданылатын логикалық топтаманың түрімен (ТТЛ, КМОП).
"Жарыстардың" (race conditions) болуымен.
Цифрлық мультиплексорды Аналогтық мультиплексордан не ерекшелейді?
Цифрлық мультиплексор таңдалған кірістен шығысқа логикалық деңгейді (0 немесе 1) 'көшіреді', тікелей электрлік қосылыс жасамайды.
Цифрлық мультиплексор төмен кедергілі кілт арқылы тікелей электрлік қосылыс жасайды.
Цифрлық мультиплексор тек үздіксіз сигналдармен жұмыс істейді.
Аналогтық мультиплексорды кез келген булдік функцияны жүзеге асыру үшін қолдануға болады.
Аналогтық мультиплексордың рұқсат ету кірісі (enable) бар.
Демультиплексордың (DEMUX) функциясы қандай?
Жалғыз ақпараттық кірістен сигналды басқарушы (адрестік) кірістермен анықталған бірнеше таңдалған шығыстардың біріне беру.
Бірнеше кіріс сигналдарын бір жалпы шығыс ағынына біріктіру.
Төрт ақпараттық кірістің біреуін таңдау үшін екі басқарушы кірісті пайдалану.
Карно карталары арқылы булдік өрнектерді минимизациялау.
Тізбектік схемалардың жұмысын синхрондау.
Дешифратор (Декодер) Демультиплексормен қалай байланысты?
Дешифраторды ақпараттық кірісі үнемі логикалық '1' күйінде болатын демультиплексордың жеке жағдайы ретінде қарастыруға болады.
Демультиплексор – триггерлер қосылған дешифратордың жеке жағдайы.
Дешифратор демультиплексор функциясына кері функцияны орындайды.
Дешифраторлар тек аналогтық, ал демультиплексорлар цифрлық сигналдармен жұмыс істейді.
Мультиплексорлардың қай қасиеті оларды өте икемді етеді және кез келген ерікті булдік функцияны жүзеге асыруға мүмкіндік береді?
Функционалдық толықтық (немесе әмбебаптық), бұл N айнымалы кірісті пайдалануға, оның N-1-ін адрестік кірістерге, ал соңғысын ақпараттық кірістерге беруге мүмкіндік береді.
Статикалық күйдегі төмен энергия тұтыну.
Статикалық режимде "жарыстардың" (race conditions) болмауы.
Тек ЖӘНЕ-ЕМЕС және НЕМЕСЕ-ЕМЕС элементтерін пайдалану.
Рұқсат ету кірісінің (enable input) міндетті түрде болуы.
Деректерді жіберу тиімділігін арттыру үшін мультиплексорлар мен демультиплексорлар қай жерде әрдайым жұптасып қолданылады?
Деректерді жіберу жүйелерінде, мысалы, телефон желілерінде немесе желілік арналарда арналарды мультиплекстеу/демультиплекстеу үшін (мысалы, TDM).
Арифметикалық-логикалық құрылғының (АЛҚ) ішінде.
Регистрлердегі "жарыстарды" болдырмау үшін.
Тек аналогтық коммутаторлар ретінде.
Адрестік кеңістікті сақтау үшін.
Комбинациялық және тізбектік схемалар арасындағы негізгі айырмашылық неде?
Тізбектік схемаларда жад элементтері (триггерлер) бар, сондықтан олардың шығысы алғышарттарға тәуелді, ал КЛС-де жад жоқ.
Комбинациялық схемалар әрқашан тізбектік схемаларға қарағанда жылдамырақ жұмыс істейді.
Тізбектік схемаларды бул алгебрасы арқылы жүзеге асыру мүмкін емес.
Комбинациялық схемалардың әрқашан тізбектік схемаларға қарағанда кірістері көп болады.
Тек тізбектік схемаларды ғана ПЛИС-те жүзеге асыруға болады.
Мультиплексорлар мен демультиплексорларды бірлесіп қолданудың негізгі экономикалық және инженерлік пайдасы неде?
Көптеген нүктелер арасында деректерді жіберу үшін қажетті байланыс желілерінің (өткізгіштердің немесе арналардың) санын айтарлықтай қысқарту, жүйенің құнын және күрделілігін төмендету.
Қажетті байланыс желілерінің санын арттыру.
Барлық кірістер мен шығыстар арасында тікелей электрлік қосылыс жасау.
Жақсы синхрондау үшін сигналдың таралу кідірісін арттыру.
Тек оптикалық байланыс арналарын ғана пайдалану.
WDM-мультиплексор қандай желілер түрінде қолданылады?
Оптикалық талшықты-оптикалық желілерде, мұнда ол бір оптикалық талшыққа әрқайсысы өзінің бірегей толқын ұзындығындағы бірнеше сигналды біріктіреді.
Мыс сымдарды пайдаланатын арналарды уақытша бөлу жүйелерінде (TDM).
Аналогтық деректерді жинау жүйелерінде.
Процессорлардың Арифметикалық-логикалық құрылғыларында (АЛҚ).
Сымсыз байланысқа арналған Заттар Интер
Уақытша арналарды бөлу (TDM) жүйесіндегі қабылдаушы тарапта біріктірілген ағыннан бастапқы жеке сигналдарды қалпына келтіруге жауапты құрылғы қандай?
Демультиплексор.
Мультиплексор.
Жартылай қосындылауыш.
Компаратор.
Тұрақты '0' кірісі бар Дешифратор.
Мультиплексорларды компьютер архитектурасында қолданудың негізгі түрі қандай?
Жадты адрестеу жүйелерінде, орталық процессорға нақты жад ұяшықтарын немесе перифериялық құрылғыларды таңдауға мүмкіндік беру.
Тек ЖӘНЕ логикалық операциясын орындау үшін.
Цифрлық сигналдардың шуға төзімділігін азайту үшін.
Жад элементтерін (триггерлерді) құру үшін.
Сегіздік кодты екілік кодқа түрлендіру үшін.
Мультиплексорлардағы рұқсат ету кірісі (enable input) не үшін қолданылады?
Құрылғыны тұтастай белсендіру немесе өшіру үшін, сондай-ақ мультиплексорлардың разрядтылығын арттыру үшін.
Аналогтық және цифрлық жұмыс режимдері арасында таңдау үшін.
Тактілік сигнал беру үшін.
Шығыс сигналдың инверсиясын орындау үшін.
Бір басқарушы кірістен екіншісіне ауысу үшін.
Неліктен Цифрлық Мультиплексорлар Аналогтық мультиплексорлармен салыстырғанда шуға төзімдірек?
Олар үздіксіз аналогтық сигналдарға қарағанда, табиғаты бойынша шуға төзімді дискретті логикалық деңгейлермен (0 және 1) жұмыс істейді.
Олар таңдалған кіріс пен шығыс арасында тікелей электрлік қосылысты пайдаланады.
Олардың сигнал таралу кідірісі әрқашан нөлге тең.
Олардың логикасы Грей кодына негізделген.
Олар әрқашан ЭСЛ-логикада (ECL) жүзеге асырылған.
Орталық процессордағы қай құрылғы есептеу нәтижелерін әртүрлі мақсаттарға (регистрлер, жад) бағыттау үшін демультиплексорларды пайдалана алады?
Арифметикалық-логикалық құрылғы (АЛҚ).
Master-slave триггері.
Тактілік импульстер генераторы.
Оптикалық WDM-мультиплексор.
Аналогтық-цифрлық түрлендіргіш (АЦТ).
Триггерді ең кіші жад ұяшығы ететін негізгі ерекшелігі қандай?
Бір бит екілік ақпаратты есте сақтау және сақтау қабілеті (екі тұрақты күйдің бірінде болу: 0 немесе 1).
Шығыстың тек ағымдағы кірістер комбинациясына ғана тәуелділігі.
Тек асинхронды режимде жұмыс істеу мүмкіндігі.
Басқарушы логиканың кірістеріне шығыстардан айқаспалы кері байланыстарды пайдалану.
Деректерді сақтау үшін зарядты мерзімді түрде қалпына келтіру қажеттілігі.
JK-триггерінде жойылған RS-триггерінің басты кемшілігі қандай?
Шешілмеген немесе болжанбайтын мінез-құлыққа әкелетін S және R кірістеріне бір уақытта логикалық бірлік беру кезіндегі «тыйым салынған күйдің» болуы.
Тактілік сигналмен жұмыс істеу қабілетінің болмауы.
Инверстік \overline{Q} шығысының болмауы.
S=0, R=0 режимінде деректерді сақтау мүмкіндігінің болмауы.
Шамадан тыс жоғары жылдамдық.
D-триггерінің цифрлық жүйелердегі негізгі функциясы қандай?
D кірісіне берілген сигналды бір тактілік импульске кідірту (Q(n+1) = D(n) болғандықтан, деректерді сақтау).
Әрбір тактілік импульс кезінде триггер күйін қарама-қарсыға өзгерту.
Орнату және тастау режимдерін тікелей басқару.
Тізбектік кодты параллель кодқа түрлендіру.
Кіріс сигналдың жиілігін үшке бөлу.
JK-триггері екі ақпараттық кіріске (J=1, K=1) бір уақытта логикалық бірлік берілген кезде қандай режимге ауысады?
Санау режимі (Toggle mode), бұл кезде триггер күйі әрбір тактілік импульс кезінде тура қарама-қарсыға өзгереді.
Ақпаратты сақтау режимі.
Тыйым салынған күй.
Асинхронды тастау режимі.
Шығыс әрқашан Q=1 болатын режим.
JK-триггерін T-триггер (санау) ретінде жұмыс істеу үшін қалай конфигурациялауға болады?
Екі J және K кірістерін біріктіріп, оларға логикалық бірлік сигналын беру (немесе оларға T кірісін қосу).
J кірісіне K кірісінен сигналдың инверсиясын беру.
Синхрондау C кірісін ажырату.
K кірісіне әрқашан логикалық нөл беру
Тізбектік логикалық схемалардың (ТЕС) комбинациялық схемалардан (КС) негізгі айырмашылығы қандай?
Жад элементтерінің (мысалы, триггерлердің) болуы, соның арқасында шығыс тек ағымдағы кірістерге ғана емес, сонымен қатар схема жұмысының алғышарттарына да тәуелді болады.
Тек жоғары жылдамдық.
Кері байланыспен қамтылған логикалық элементтердің болмауы.
Жад функцияларын жүзеге асыру мүмкіндігінің болмауы.
Тек әмбебап логикалық элементтерді пайдалану.
Синхронды санауыштарды асинхронды санауыштармен салыстырғанда қолданудың қандай артықшылығы бар?
Әлдеқайда жоғары жылдамдық, себебі тактілік импульстер барлық триггерлерге бір уақытта түседі, бұл сигналдың таралу кідірісінің жиналуын жояды.
Қарапайым жүзеге асыру және төмен құн.
Тактілік сигналсыз жұмыс істеу қабілеті.
Жиналған таралу кідірісінің ұлғаюы.
J=1, K=1 кезінде санау режиміне өздігінен ауысу.
Қандай жад құрылғысы өзінің негізгі сақтау элементтері ретінде триггерлерді (әдетте бір бит үшін 4-6 транзистор) пайдаланады?
SRAM (Static Random Access Memory), ол, мысалы, процессорлардың кэш-жадында қолданылады.
DRAM (Dynamic Random Access Memory).
Қатты диск (HDD).
CD-ROM.
Дешифратор.
Ығыстыру регистрлері цифрлық жүйелерде қандай функцияны орындайды?
Сақталған биттерді әрбір тактілік импульс бойынша солға немесе оңға жылжытуды және сақтауды, сондай-ақ тізбектік кодты параллель кодқа және керісінше түрлендіруді.
Тек Аластамалы НЕМЕСЕ логикалық операциясын орындау.
Тек кіріс импульстерінің санын санау.
Тек бүкіл жүйені асинхронды тастау.
Жетісегментті индикаторларды басқару.
Асинхронды RS-триггері екі ақпараттық кірісіне де логикалық нөлдер берілгенде (S=0, R=0) қандай режимде болады?
Ақпаратты сақтау режимі (алдыңғы Q күйі сақталады).
Орнату режимі (Q=1).
Тастау режимі (Q=0).
Тыйым салынған күй (белгісіздік).
Санау режимі (Toggle).
Қандай цифрлық құрылғылар класында триггерлер нұсқауларды конвейерлік өңдеуді (pipelining) жүзеге асыру үшін қолданылады?
Микропроцессорларда (ОЖҚ), мұнда триггерлер конвейер кезеңдері арасындағы аралық нәтижелерді сақтайды.
Аналогтық мультиплексорлар.
Жетісегментті индикаторлар.
Асинхронды санауыштар.
Қатты дискілер.
Қандай шарт орындалғанда T-триггер (санаушы) өзінің күйін тура қарама-қарсыға өзгертеді?
Синхрондау кірісі C-ға белсенді тактілік импульс келгенде ( T кірісі белсенді болған жағдайда).
R кірісіне логикалық бірлік берілгенде.
J=0, K=0 бір уақытта берілгенде.
D кірісіндегі сигнал өзгергенде.
Тұрақты T=0 кіріс сигналы кезінде.
Триггерлердің эволюциясымен көрсетілген цифрлық схемаларды жобалаудың негізгі қағидасы неден тұрады?
Шектеулерді (мысалы, тыйым салынған күйді) жоюға, сенімділікті, болжамдылықты және функционалдық әмбебаптықты арттыруға үздіксіз ұмтылу.
Функционалдыққа қарамастан, қолданылатын транзисторлар санын арттыру.
Тактілік сигналға тәуелділікті азайту.
Тізбектік схемалардан тек комбинациялық схемаларға көшу.
Тек асинхронды элементтерді пайдалану.
Комбинациялық логикаға арналған іздеу кестелерінен (LUTs) басқа, ӨРЖС-дегі (FPGA) конфигурацияланатын логикалық блоктардың (CLB) негізгі құрамдас бөлігі не болып табылады?
Тізбектік логиканы жүзеге асыру және деректерді сақтау үшін триггерлер (flip-flops).
Блоктық жад (BRAM).
Жад деректерінің регистрі (MDR).
Аналогтық коммутаторлар.
Тек бағдарламаланатын өзара байланыстар (Routing).
D-триггеріне жад ұяшығы ретінде оның жоғары сенімділігі мен қолдану қарапайымдылығын не қамтамасыз етеді?
Тек бір D ақпараттық кірісінің болуы есебінен тыйым салынған күйдің конструктивті түрде жойылуы.
Тактілік сигналдың қажеттілігінің болмауы.
Санау режимінде жұмыс істеу қабілеті.
Орнату және тастау үшін екі бөлек кірісті пайдалану.
Шығыстың S және R кірістерінің алғышарттарына толық тәуелділігі.
Регистрлер құрылатын іргелі элемент не және ол қандай ақпарат битін сақтайды?
Бір разрядты (бит) екілік ақпаратты сақтауға қабілетті триггер.
Екі битті сақтайтын ЖӘНЕ-ЕМЕС логикалық вентилі.
Бір байтты сақтайтын конденсатор.
Басқарушы адресті сақтайтын мультиплексор.
Аралық қосындыны сақтайтын қосындылауыш.
Параллельді Регистрлердің (PIPO) негізгі жұмыс қағидасы қандай?
Көп разрядты екілік санды жазу және оқу барлық разрядтар үшін бір тактілік циклда бір уақытта жүзеге асырылады.
Жазу параллельді, ал оқу тізбекті түрде жүзеге асырылады.
Деректер әр тактіде бір триггерден екіншісіне бит бойынша жылжиды.
Ақпарат регистрге тек логикалық '1' сигналы түрінде келіп түседі.
Олар тек мантиссаларды қалыпқа келтіру үшін қолданылады.
Ығыстыру Регистрлерінің негізгі функциясы қандай?
Деректерді есте сақтау және әрбір тактілік импульсте оларды тізбекті түрде оңға немесе солға жылжыту (ығыстыру).
Көп разрядты кодты бір уақытта сақтау, жазу және беру.
Процес
ОЖҚ регистрлері қол жеткізу жылдамдығы бойынша жад иерархиясының қай деңгейінде орналасқан?
Жоғары (ең жылдам), тікелей орталық процессорлық құрылғының ішінде орналасқан.
Ең төменгі (ең баяу), қатты дискпен салыстыруға болады.
Орташа, DRAM-мен салыстыруға болады.
Кэш-жадтың L2 деңгейі.
Иерархиядан тыс, тек сыртқы құрылғылар үшін қолданылады.
Бағдарлама Санауышы (PC) алу-дешифрлеу-орындау циклінде нені қамтамасыз етеді?
Процессор орындауы тиіс кезекті команданың адресін сақтайды.
Ағымдағы орындалып жатқан команданың кодын сақтайды.
Соңғы арифметикалық операцияның нәтижесін сақтайды.
Оқылатын/жазылатын деректер үшін уақытша сақтау орны ретінде қызмет етеді.
Жадқа тікелей қол жеткізу арнасын (DMA) конфигурациялайды.
Тізбектік-Параллельді Регистр (SIPO) нені білдіреді?
Деректерді тізбекті түрде (тактіге бір биттен) қабылдайды, бірақ барлық көп разрядты ақпаратты параллель шығыстарда бір уақытта қол жетімді етеді.
Деректерді тек параллель түрде қабылдайды және береді.
Деректерді тек тізбекті түрде қабылдайды және береді.
Деректерді параллель
Бір разрядқа солға логикалық ығыстыру қандай арифметикалық операцияға эквивалентті?
Екілік санды 2-ге көбейту (немесе n разрядқа жылжытқанда 2n-ге көбейту).
Екілік санды 2-ге бөлу.
Бірлікпен қосу.
Бірлікті азайту.
Биттік аластамалы НЕМЕСЕ.
Ығыстыру регистрлерінің жұмысындағы тактілік сигналдың (Clock signal) рөлі қандай?
Деректердің тұтастығын сақтай отырып, барлық триггерлер бойынша деректердің бір разрядқа бір уақытта жылжуын бастайтын жұмыстың дәл синхрондалуын қамтамасыз етеді.
Екі кірістің қайсысы шығысқа қосылатынын анықтайды.
Тек шығыс сигналдың инверсиясын орындайды.
Деректердің асинхронды, болжанбайтын таралуына әкеледі.
DMA процесін бастайды.
Тулар Регистріндегі (FLAGS Register) тулар нені көрсетеді?
Процессордың ағымдағы күйін және алдыңғы арифметикалық немесе логикалық операциялардың нәтижелерінің сипаттамаларын (мысалы, тасымал, нөл, таңба тулары).
Кезекті команданың адресін.
Ағымдағы орындалып жатқан команданың кодын.
Тек перифериялық құрылғылардың адрестерін.
Тек L1 кэш-жадының жұмыс режимін.
Микроконтроллерлерде Тізбектік-Параллельді (SIPO) регистрлерді (мысалы, 74HC595) не үшін жиі қолданады?
Микроконтроллердің шығыс санын кеңейту үшін, басқарушы контактілердің аз санын пайдалана отырып, көптеген құрылғыларды (мысалы, жарықдиодтарды) басқаруға мүмкіндік береді.
Таралу кідірісін азайту үшін.
Жоғары жылдамдықты арифметикалық ығыстыруларды орындау үшін.
Жад адресін сақтау үшін.
Команда кодын сақтау үшін.
ОЖҚ-дағы Жад Адресі Регистрінің (MAR) мақсаты қандай?
Процессор деректерді оқитын немесе ақпаратты жазатын жад ұяшығының адресін сақтайды.
Оқылатын немесе жазылатын деректердің өзін сақтайды.
Толып кету туларын басқарады.
Ығыстыру арқылы көбейтуді орындайды.
Жалпы мақсаттағы регистр болып табылады.
Параллельді-Тізбектік Регистр (PISO) нені білдіреді?
Ақпарат параллель түрде жазылады (бір уақытта барлық разрядтарға), ал тізбекті түрде оқылады (бір разряд бір тактіде).
Ақпарат тек параллель түрде жазылады және оқылады.
Бұл тек санауыш ретінде жұмыс істей алатын регистр.
Бұл тек перифериялық құрылғыларда қолданылатын мамандандырылған регистр.
Инверттелген шығыстары бар регистр.
Транзисторлардан регистрлерге дейін бақылауға болатын цифрлық инженериядағы конструктивті иерархияның негізі не?
Транзисторлар - Логикалық вентильдер – Триггерлер - Регистрлер.
Регистрлер - Триггерлер - Логикалық вентильдер - Транзисторлар.
Мультиплексорлар - Қосындылауыштар - Триггерлер.
SRAM - DRAM - Кэш-жад.
ӨРЖС - ОЖҚ - Робототехника.
ӨРЖС-дегі (FPGA) Конфигурацияланатын Логикалық Блоктардың (CLB) жад функцияларын және тізбектік логиканы жүзеге асыратын негізгі құрамдас бөлігі не болып табылады?
Комбинациялық логикаға арналған іздеу кестелерімен (LUTs) бірге қолданылатын триггерлер (flip-flops).
Блоктық жад (BRAM).
Жад деректерінің регистрі (MDR).
Аналогтық коммутаторлар.
Тек бағдарламаланатын өзара байланыстар (Routing).
ОЖҚ-дағы Жалпы Мақсаттағы Регистрлер (РОН) қандай рөл атқарады?
Есептеулердің аралық нәтижелерін, операндтарды және адрестердің құрамдас бөліктерін жедел сақтау үшін қызмет етеді, АЛҚ-мен жылдам өзара әрекеттесуді қамтамасыз етеді.
Адрестелетін жадтың максималды көлемін анықтайды.
Перифериялық құрылғылардың күй биттерін сақтайды.
Тек басқару шинасындағы оқу/жазу сигналдарын басқарады.
Тізбектік кодты параллель кодқа түрлендіруді орындайды.
Цифрлық мультиплексорды Аналогтық мультиплексордан не
ерекшелейді?
Цифрлық мультиплексор таңдалған кірістен шығысқа логикалық
деңгейді (0 немесе 1) "көшіреді", тікелей электрлік қосылыс жасамайды.
Цифрлық мультиплексор төмен кедергілі кілт арқылы тікелей
электрлік қосылыс жасайды.
Цифрлық мультиплексор тек үздіксіз сигналдармен жұмыс істейді.
Аналогтық мультиплексорды кез келген булдік функцияны жүзеге
асыру үшін қолдануға болады.
