whatsappWhatsApp: +79119522521
telegramTelegram: +79119522521
Логин Пароль
и
для авторов
Выполненные работы

Вычислительная техника



Санкт-Петербургский Государственный Университет Телекоммуникаций им проф. М.А.Бонч-Бруевича


Учебные материалы

Контрольная работа Готовые работы
 

Стоимость выполнения работы по вычислительной технике уточняйте при заказе.


Контрольная работа. Синтез недвоичных счетчиков.
Задание.
По изложенной методике выполнить синтез недвоичного счетчика с асинхронной
установкой и синхронной установкой.
Номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки.
0.Суммирующий счетчик. Счет от 5 до 12.
1.Вычитающий счетчик. Счет от 13 до 6.
2.Суммирующий счетчик. Счет от 4 до 10.
3.Суммирующий счетчик. Счет от 7 до 15.
4.Вычитающий счетчик. Счет от 14 до 7.
5.Вычитающий счетчик. Счет от 12 до 3.
6.Суммирующий счетчик. Счет от 3 до 11.
7.Суммирующий счетчик. Счет от 6 до 13.
8.Вычитающий счетчик. Счет от 11 до 4.
9.Вычитающий счетчик. Счет от 10 до 1.


Методичка 2003. Титульный листМетодичка 2003 Готовые работы
 

Министерство Российской Федерации по связи и информатизации
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.проф. М.А. Бонч-Бруевича
Факультет вечернего и заочного обучения
О.Л. Неелова
Вычислительная техника и информационные технологии
Методические указания к курсовой работе
210406, 210404, 210405
Санкт-Петербург
2003


Стоимость выполнения курсовой работы по вычислительной технике уточняйте при заказе.

Задание на курсовую работу
Построить внутреннюю память процессорной системы, состоящую из ПЗУ и статического ОЗУ. Процессорная система работает в реальном режиме. Разрядность ША - 20, ШД - 8. Адреса, покрываемые пространствами ПЗК и ОЗУ, и емкость микросхемы выбрать из таблиц.


Методичка 2007. Титульный листМетодичка 2007 Готовые работы
 

Федеральное агентство связи
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича
Факультет вечернего и заочного обучения
П.А. Волынкин
Вычислительные машины, системы и сети
Методические указания к курсовой работе
220301
Санкт-Петербург
2007


Стоимость выполнения курсовой работы по вычислительным машинам уточняйте при заказе.


Тестирование on-line Готовые работы
 

Вычислительная и микропроцессорная техника тестирование онлайн, ответы на тесты по Вычислительной и микропроцессорной технике на заказ.
Выполняем тестирование он-лайн для студентов Университета Телекоммуникаций им проф. М.А.Бонч-Бруевича по Вычислительной и микропроцессорной технике.
Стоимость прохождения он-лайн тестов за весь курс уточняйте при заказе (присылаете логин и пароль от личного кабинета, мы сообщим Вам стоимость).


Раздел 1. Комбинационные цифровые устройства (КЦУ)
Раздел 3. Микропроцессоры


Контрольный тест по разделу 1

1. Для шифратора на 24 входа необходимое количество выходов
- 24
- 5
- 4
- 12

2. Демультиплексор имеет 40 выходов данных. Каково оптимальное количество его адресных входов:
- 10 входов
- 8 входов
- 5 входов
- 6 входов

3. В дешифраторе, имеющем 20 выходов, необходимое количество входов
- 3
- 4
- 10
- 5

4. Неполный дешифратор имеет 5 адресных входов. Какое максимальное количество выходов он может иметь?
- 10
- 32
- 31
- 33

5. Каждый одноразрядный сумматор для i-го разряда имеет
- 4 входа
- 3 входа
- 1 вход
- 2 входа

6. Шифратор имеет 3 выхода, на которых установился код «101». Определите вид входного кода
- 00100000
- 10000
- 0101
- 00010000

7. Каково максимальное количество линий данных для мультиплексора на 10 адресных входов?
- 1000
- 20
- 1024
- 200

8. Неполный шифратор, имеющий 6 выходов, может иметь максимальное количество входов
- 6
- 31
- 64
- 63

9. Каково максимальное количество линий данных для мультиплексора на 7 адресных входов?
- 64
- 49
- 14
- 128

10. Максимальное количество выходов для дешифратора на 6 входов
- 12
- 6
- 36
- 64

11. Мультиплексор имеет 40 входов данных. Каково оптимальное количество его адресных входов:
- 8 входов
- 4 входа
- 6 входов
- 5 входов

12. Необходимо объединить данные от 20 каналов данных в один поток. Для этого используем
- Мультиплексор
- Дешифратор
- Сумматор
- Демультиплексор

13. Каково максимальное количество выходов данных для демультиплексора на 6 адресных входов?
- 12
- 128
- 64
- 36

14. На 8-разрядном сумматоре сложили беззнаковые числа A = 142 и B = 134. Выберите значение суммы, записанное в регистре:
- S = 276
- S = 20
- S = 176
- S = 8

15. Необходимо определить адрес любой из 20 линий, по которым поступают запросы от различных устройств. Для этого используем
- Демультиплексор
- Шифратор
- Мультиплексор
- Дешифратор

Контрольный тест по разделу 3

1. Матрица накопителя ОЗУ содержит 64 строки и 64 столбца. По скольким адресным линиям возможно обращение к такому пространству памяти?
- По 64-м
- По 10-ти
- По 8-ми
- По 12-ти

2. В стандартный стек записали содержимое 4-х 16-разрядных регистров. Как изменился адрес вершины стека?
- Уменьшился на 16 единиц
- Увеличился на 16 единиц
- Уменьшился на 8 единиц
- Уменьшился на 4 единицы

3. Сколько ячеек доступны для считывания в стандартном стеке на 256 16-разрядных ячеек?
- 4096
- 1
- 16
- 256

4. В стандартный стек записали содержимое 3-х 32-разрядных регистров. Как изменился адрес вершины стека?
- Уменьшился на 12 единиц
- Уменьшился на 3 единицы
- Увеличился на 12 единиц
- Уменьшился на 6 единиц

5. Этап «обратная запись» существует
- У всех типов конвейеров
- У 4-х ступенчатого конвейера
- У 3-х ступенчатого конвейера
- У 5-ти ступенчатого конвейера

6. Этап «выборка» существует
- У 3-х ступенчатого конвейера
- У 4-х ступенчатого конвейера
- У 5-ти ступенчатого конвейера
- У всех типов конвейеров

7. Сколько ячеек доступны для считывания в стандартном стеке на 256 32-разрядных ячеек?
- 256
- 2048
- 32
- 1

8. В стек записали содержимое 4-х регистров, при этом адрес вершины стека изменился на 16 единиц. Какова разрядность регистров?
- 4 разряда
- 32 разряда
- 8 разрядов
- 16 разрядов

9. Матрица накопителя ОЗУ содержит 256 строк и 256 столбцов. По скольким адресным линиям возможно обращение к такому пространству памяти?
- По 16-ти
- По 8-ми
- По 64-м
- По 256-ти

10. Сколько матриц содержит структура ОЗУ с параметрами 16Кх8?
- 128
- 8
- 1
- 16

11. Шина управления в микропроцессорной системе однонаправлена относительно
- Всех блоков системы
- Блока памяти
- Блока устройств ввода-вывода
- Микропроцессорного блока

12. Каким образом устройства ввода-вывода взаимодействуют с остальными блоками микропроцессорной системы по шине управления?
- Только выставляют запросы процессору
- Только получают управляющие сигналы от процессора
- Выставляют запросы и получают сигналы управления от процессора
- Не взаимодействуют по шине управления с остальными блоками

13. В стандартный стек записали содержимое 6-ти 32-разрядных регистров. Как изменился адрес вершины стека?
- Уменьшился на 6 единиц
- Уменьшился на 24 единицы
- Уменьшился на 12 единиц
- Увеличился на 12 единиц

14. Матрица накопителя ОЗУ содержит 16 строк и 16 столбцов. Сколько дешифраторов необходимо для поддержания обращений к этой памяти?
- 32
- 16
- 2
- 256

15. Микропроцессорная система позволяет обращаться к памяти кодов и памяти данных по разным шинам. Это
- Принстонская архитектура
- Архитектура Ле Карбюзье
- Гарвардская архитектура
- Архитектура фон Нейман

Тест для самопроверки по разделу 1

1. Как количество выходов дешифратора зависит от количества входов?
- Количество выходов в 2 раза больше количества входов
- Количество выходов всегда равно 2N, где N – количество входов
- Количество выходов не превосходит 2N, где N – количество входов
- Количество выходов равно количеству входов

2. С помощью сумматора возможно производить
- Все логические действия
- Все арифметические операции 1-ой ступени
- Только арифметическое сложение
- Арифметическое и логическое сложение чисел

3. Сколько единиц может содержать код, поступающий на вход шифратора?
- Только одну
- Произвольное количество
- Соответственно количеству входов
- Код не должен содержать единиц

4. Дешифратор – это
- Устройство для получения арифметической суммы
- Устройство коммутации каналов
- Устройство для определения направления по заданному адресу
- Устройство для определения адреса

5. Мультиплексор содержит
- Адресные входы и один вход данных
- Только входы данных
- Адресные входы и входы данных
- Только адресные входы

6. Сумматор – это устройство для получения
- Суммы по модулю два одноразрядных чисел
- Логической суммы двух многоразрядных двоичных чисел
- Арифметической суммы произвольного количества чисел
- Арифметической суммы двух многоразрядных двоичных чисел

7. Шифратор – это
- Устройство, определяющее адрес поступившего запроса
- Устройство коммутации
- Конечный автомат
- Устройство, определяющее направление по поступившему адрес

8. Мультиплексор – это
- Устройство для коммутации адресов
- Устройство для коммутации на единственный выход той линии данных, адрес которой указан на адресных входах
- Устройство для преобразования адресной информации в данные
- Устройство для коммутации единственного входа данных на тот выход, код которого указан на адресных входах

9. Количество входов данных демультиплексора
- Зависит от числа выходов данных
- Зависит от количества разрядов шины данных устройства
- Зависит от числа адресных входов
- Всегда равно единице

10. Количество выходов данных в демультиплексоре
- Зависит от количества адресных входов по функции 2А, где А – число входов адреса
- Зависит от количества входов данных по функции 2А, где А – число входов данных
- Зависит от количества адресных входов по функции 2А, где А – число входов адреса
- Произвольно

11. Количество выходов мультиплексора
- Зависит от общего количества входов устройства
- Зависит от числа адресных входов
- Зависит от числа входов данных
- Всегда равно единице

12. Количество выходов мультиплексора
- Зависит от общего количества входов устройства
- Зависит от числа входов данных
- Всегда равно единице
- Зависит от числа адресных входов

13. Адресные входы мультиплексора необходимы
- Для установки адреса входа данных, который коммутируется на единственный выход данных
- Для установки адреса выхода данных, с которым коммутируется единственный вход данных
- Для сбора информации
- Для установки адреса устройства, на которое подается сигнал управления

14. В микропроцессорной системе входы дешифратора подключаются
- К внешним выводам
- К шине данных
- К шине управления
- К шине адреса

15. Демультиплексор – это
- Устройство для преобразования адресной информации в данные
- Устройство для коммутации адресов
- Устройство для коммутации единственного входа данных на тот выход, код которого указан на адресных входах
- Устройство для коммутации на единственный выход той линии данных, адрес которой указан на адресных входа

Тест для самопроверки по разделу 3

1. В памяти FIFO адрес ячейки при записи и считывании указывается
- С помощью суммирующего счетчика
- С помощью вычитающего счетчика
- С помощью реверсивного счетчика
- Произвольно из буфера адресной шины

2. Память с последовательным доступом предполагает обращение
- По адресу, записанному в адресной области CACH
- По произвольному порядку адресов
- По строго определенному порядку адресов
- По любому записанному на шине адресу, относящемуся к данному пространству

3. Матрица статической памяти построена на основе
- Транзисторных ячеек
- Емкостных ячеек
- Электромагнитных ячеек
- Триггерных ячеек

4. В памяти LIFO адрес ячейки при записи и считывании указывается
- С помощью суммирующего счетчика
- С помощью реверсивного счетчика
- С помощью асинхронного счетчика
- С помощью вычитающего счетчика

5. Какая из шин микропроцессорной системы однонаправлена?
- Шина управления
- Системная шина
- Шина данных
- Шина адреса

6. Что такое регенерация DRAM?
- Запись начального уровня заряда
- Поддержание уровня заряда ячеек во включенной схеме DRAM
- Поддержание уровня заряда ячеек в процессе обращения к DRAM
- Восстановление заряда ячейки после считывания информации

7. Какая информация передается по шине данных?
- Данные
- Коды и данные
- Коды
- Адреса

8. К какому классу памяти относится память LIFO?
- Ассоциативная память
- Адресная память
- Память с последовательным доступом
- Внешняя память

9. Адресная память предполагает обращение
- По адресу, записанному в адресной области CACH
- По строго определенному порядку адресов
- По любому записанному на шине адресу, относящемуся к данному пространству
- По произвольному порядку адресов

10. Динамическая память имеет
- Сверхвысокое быстродействие
- Более высокое быстродействие, чем статическая память
- Быстродействие, не отличающееся от быстродействия статической памяти
- Низкое быстродействие

11. Архитектура фон Неймана предполагает для обмена процессор-память
- Единую шину для адреса и управления
- Единую шину для кодов и данных
- Раздельные шины для управления и данных
- Раздельные шины для кодов и данных

12. Конвейер для различных типов микропроцессоров может включать
- Только 4 ступени
- От 3 до 5 ступеней
- Только 5 ступеней
- Только 3 ступени

13. Статическая память имеет
- Быстродействие, не отличающееся от быстродействия динамической памяти
- Сверхвысокое быстродействие
- Более низкое быстродействие, чем динамическая память
- Низкое быстродействие

14. Гарвардская архитектура предполагает для обмена процессор-память
- Единую шину для кодов и данных
- Единую шину для адреса и управления
- Раздельные шины для кодов и данных
- Раздельные шины для управления и данных

15. Матрица динамической памяти построена на основе
- Емкостных ячеек
- Ячеек на биполярных транзисторах
- Электромагнитных ячеек
- Триггерных ячеек


 Скрыть

Виды работ

Контрольная работа
Курсовая работа
Тестирование on-line

Мы используем cookie. Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь на их использование.   Подробнее