Частина 3

201. У чому особливість контролерів, виконаних за RISC – архітектурою?

а) у тому що всі команди виконуються за один-три машинні цикли.

б) всі команди виконуються за один-два цикли.

в)* всі команди виконуються за один-три такти.

г) всі команди виконуються за аналогією СISC – контролера.

202. Час виконання кожної команди, крім команди розгалудження в РІС – контролерах, на частоті 20 МГц становить:

а) 50 нс.

б) 100 нс.

в)* 200 нс.

г) 150 нс.

203. Від чого запускається тактовий генератор у РІС – контролерах?

а) зовнішнього короткочасного імпульсу.

б)* RC – ланцюга в широкому діапазоні частот.

в) LC – ланцюга у вузькому діапазоні частот.

г) від самозбудження, при зниженні вхідного сигналу тактового імпульсу.

204. Якої ємності ОЗП вбудовані у ВІС РІС16Схх:

а)* 32-256 байт.

б) 32-128 байт.

в) 16-64 байт.

г) 16-512 байт.

205. Яка позитивна система передбачена у РІС – контролері?

а) система переривань через кожен період часу.

б) система біт контролю ПЗП.

в)* система біт захисту ПЗП.

г) система тримати один стан сигналу на всіх входах.

206. Що мають РІС – контролери мають?

а) вбудований підсилювач вхідного сигналу.

б) вбудований внутрішній ЦАП.

в) вбудований мікро радіатор.

г)* вбудований внутрішній тактовий генератор.

207. Скільки в пам’яті даних EEPROM, РІС – процесорів?

а) 36 байт.

б)* 512 байт.

в) 128 байт.

г) 64 байт.

208. Яку найбільшу кількість контактів ВІС, мають РІС – процесори?

а) 16.

б) 32.

в)* 40.

г) 64.

209. Типові представники RISC – процесорів є:

а) RISC – адаптери.

б)* РІС – контролери.

в) RISC – контролери.

г) РІС – адаптери.

210. Яку кількість ШІМ – виходів має РІС – процесор 17Схх?

а) один.

б)* два.

в) чотири.

г) вісім.

211. Контролер РІС16С64 додатково має вбудований:

а) внутрішній восьмирозрядний ЦАП із пристроєм вибирання/зберігання.

б) внутрішній тактовий генератор.

в)* вихід із ШІМ за допомогою якого можна регулювати ЦАП з розрядністю до 16 розрядів.

г) вбудований 4 МГц резонатора або зовнішнього кварцового чи керомічного резонатора.

212. ПЗП якої ємності вбудовані у ВІС РІС16Схх?

а)* від 0,5до 4 кілослів.

б) від 0,5 до 8 кілослів.

в) від 0,5 до 16 кілослів.

г) від 0,5 до 32 кілослів.

213. Яка розрядність ПЗП у ВІС для серії РІС16Схх?

а) від 16 до 24 біт.

б) 16 біт.

в)* від 12 до 14 біт.

г) 24 біт.

214. Яка кількість каналів АЦП у РІС – процесорі?

а)* 8.

б) 16.

в) 32.

г) 64.

215. Де застосовують РІС – контролери?

а) у системах високошвидкісного керування двигунами, машинах постійного струму, приладах накопичення інформації.

б) у телефонних пристроях з АВН, лінії – АТС, елетро двигунах.

в) в системі охорони із сповіщенням, акомуляторах живленя, приладах побутової техніки.

г)* усі вищезгадані.

216. Які спільні характеристики містять РІС – контролери серій РІС16Схх та РІС17Схх?

а)* наявність таймерів/лічильників.

б) 4-розрядний струм ЦАП.

в) містять ПЗП з ультрафіолетовим стиранням.

г) 12 джерел переривань.

217. Яку тактову частоту має РІС – процесор 16С620?

а) 16 МГц.

б) 32 МГц.

в) 24 МГц.

г)* 20 МГц.

218. Яким із факторів визначається швидкодія РІС – контролерів:

а) роздільна здатність ПЗП.

б) роздільна здатність ОЗП.

в)* час виконання кожної команди становить 4 такти.

г) час виконання кожної команди становить 2 такти.

219. Яку пам’ять даних має РІС – процесор 16С62?

а)* 128 байт.

б) 256 байт.

в) 32 байт.

г) 64 байт.

220. Uss ВІС у РІС – контролері має таке призначення:

а)* загальний вивід (земля).

б) напруга живлення.

в) двонапрямлена лінія введення – виведення.

г) однонапрямлена лінія введення – виведення.

221. Шина команд і програмна пам’ять ( ПЗП ) у архітектурі РІС – контролера має розрядність:

а) 16.

б) 8.

в)* 14.

г) 32.

222. Структурна схема РІС – контролера містить:

а) восьмирівневий апарат STEK, ОЗП, який складається з 36 8-розрядних РЗП.

б) 13-розрядний програмний лічильник РС та 8-розядний АЛП.

в) 15 регістрів спеціальних функцій SFR та мульд АЦП із чотирма входами.

г)* все вище перелічене.

223. У якого з контролерів міститься 4-розрядний ЦАП, вбудований датчик температури з роздільною здатністю 0,10 В та вбудований детектор зниження напруги живлення?

а) РІС16С64.

б)* РІС1400.

в) РІС16С84.

г) РІС16С74.

224. До структурної схеми контролера РІС16С71?

а) регістр конфігурації ОЗП.

б) регістр статусу.

в)* регістр зсуву.

г) регістр опцій.

225. AVR-MK процесор може одночасно працювати із: пам’яттю програм так і :

а) пам’яттю програм і регістром файлів.

б) інтерфейсними схемами.

в)* пам’яттю програм і пам’яттю даних.

г) периферією і інтерфейсними схемами.

226. RA2/AI№2 ВІС у РІС – контролері має таке призначення:

а) загальний вивід ( земля ).

б) вихід через тригер Шміта.

в)* двонапрямлена лінія введення – виведення.

г) однонапрямлена лінія введення – виведення.

227. РІС1400 містить інтегральний АЦП на 8 каналів. Діапазон напруги скількох каналів може задаватися програмно?

а) п’ять.

б)* два.

в) три.

г) чотири.

228. Максимальний струм у виводі Udd ВІС РІС – контролера:

а)* 100 мА.

б) 120 мА.

в) 180 мА.

г) 200 мА.

229. Який з наведених РІС – контролерів має послідовний двонапрямлений синхронний порт з інтерфейсами SPI/I2C, SPI/UART?

а) РІС16С57.

б) РІС16С54.

в) РІС16С620.

г)* РІС16С64.

230. Який мікро контролер сім’ї AVR має найбільшу потужність?

а) Tiny.

б) Classic.

в)* Mega.

231. Яку кількість циклів перезапису має пам’ять програм

AVR-MK?

а) не менше 50000.

б) не більше 50000.

в)* не менше 1000.

г) не більше 100000.

232. Яка з особливостей AVR-MK є домінуючою?

а) велика кількість виводів.

б)* широка номенклатура.

в) моно кристальність.

г) одно кристальні.

233. Який з елементів входять до складу AVR-MK?

а) пам’ять даних.

б) регістровий файл.

в) пам’ять програм.

г) гарвардський процесор.

д)* всі вище перелічені.

234. У чому особливість, Flash – пам’яті, деяких версій

AVR-MK?

а) здатність групувати.

б) виконання короткої команди за 4 періоди.

в) обмежений обсяг вмісту даних.

г)* можливість самопрограмування.

235. Який мікро контролер сім’ї AVR є найбільш дешевим і простим?

а)* Tiny.

б) Classic.

в) Mega.

236. Який з периферійних пристроїв AVR-MK, призначений для перезапуску програм?

а)* WDT.

б) AC.

в) SPI.

г) T/C PWM.

237. Для чого служить блок енергонезалежної пам’яті даних EEPROM?

а) для зберігання проміжних даних.

б) для зберігання таблиць перекодувань.

в) для зберігання каліброваних коефіцієнтів.

г)* для всього вище переліченого.

238. Який з режимів не відноситься до режимів зниження енергоспоживання AVR-MK?

а) режим холостого ходу.

б) режим зберігання енергії.

в)* режим самопрограмування.

г) режим заглушення шуму під час роботи АЦП.

239. Які з сімей AVR-MK мають внутрішню оперативну пам’ять?

а) Tiny i Classic.

б)* Classic i Mega.

в) Tiny i Mega.

г) Tiny, Classic, Mega.

240. Що з переліченого не належить до нових периферійних пристроїв AVR-MK?

а)* восьмирозрядні порти введення – виведення (T/C PWM)

б) сторожовий таймер (WDT).

в) блок послідовного периферійного інтерфейсу.

г) аналоговий компаратор (АС).

241. Загальне максимальне струмове навантаження яке витримують всі лінії одного порту AVR-MK:

а) 70 мА.

б)* 80 мА.

в) 150 мА.

г) 120мА.

242. На які нерівні за ємністю ділянки ділиться пам’ять програм?

а) блок для розміщення робочих програм та блок вивантаження.

б) блок завантаження та блок вивантаження.

в)* блок завантаження та блок для розміщення робочих програм.

г) блок завантаження та блок, що керує перезаписом Flash – пам’яті програм.

243. Яку максимальну ємність енергонезалежної пам’яті даних (EEPROM) мають AVR-MK сім’ї Classic?

а) 32 байт.

б)* 512 байт.

в) 128 байт.

г) 64 байт.

244. За скільки тактів виконується команда в AVR-MK?

а)* за один період тактової частоти.

б) за два періоди тактової частоти.

в) за чотири періоди тактової частоти.

г) за вісім періодів тактової частоти.

245. Яка перевага AVR-MK сім’ї Tiny?

а)* використання контролерів у портативній апаратурі.

б) апаратний помножувач 8*8.

в) велика ємність Flash – пам’яті.

г) вбудований 10 – розрядний 8 – канальний АЦП.

246. Яка з характеристик не відноситься до AVR-MK групи Mega?

а) розширені набори вбудованої периферії.

б) режим самопрограмування, забезпечені вбудованою програмою – завантажником.

в)* пам’ять даних EEPROM 64-512 байт.

г) розширення системи команд до 130-133.

247. Які з джерел AVR-MK не відносяться до опорної частини і елементів запуску внутрішнього тактового генератора AVR-MK?

а) внутрішнє або зовнішнє RC – коло.

б) зовнішній генератор.

в)* зовнішній компаратор.

г) зовнішній кварцовий резонатор.

248. АЦП AVR-MK може працювати у таких режимах:

а) послідовного циклічного опору всіх каналів.

б) одноразового перетворення сигналу обраного каналу.

в)* у обох вищезгаданих режимах.

249. Чи всі AVR-MK сім’ї Tiny мають аналогові входи?

а) усі МК сім’ї Tiny мають аналоговий вхід.

б) жодний МК сім’ї Tiny не має аналогового входу.

в)* входи мають тільки AVR-MK типів АТ-tiny15L, АТ-tiny26L та АТ-tiny26.

г) входи мають всі контролери окрім топів АТ-tiny15L, АТ-tiny26L та АТ-tiny26.

250. Які з команд не відносяться до основних груп системи команд AVR-MK?

а) команди роботи з бітами.

б) безумовного розгалуження.

в)* переривання.

г) команди пересилки даних.

251. Яку мінімальну кількість ліній введення/виведення (I/O) мають AVR-MK сім’ї Classic?

а)* три.

б) п’ять.

в) вісім.

г) дванадцять.

252. Найпоширеніша із сімей AVR-MK:

а) Tiny.

б)* Classic.

в) Mega.

г) Atmel.

253. Який із сімейства AVR-MK, може працювати при найменшій напрузі живлення 1,8В?

а)* Tiny.

б) Classic.

в) Mega.

г) кожен.

д) жоден.

254. Як програмують (ISP) AVR-MK сім’ї Classic на цілісній платі?

а) за обома способами I та S.

б)* при основній напрузі живлення (I).

в) при можливості самопрограмування без участі зовнішнього програма тора (S)$

г) не програмують зовсім.

255. Яку мінімальну кількість ліній введення/виведення (I/O) мають AVR-MK сім’ї Tiny?

а) три.

б) вісім.

в)* шість.

г) десять.

256. Яку максимальну кількість ліній введення/виведення (I/O) мають AVR-MK сім’ї Classic?

а) 6.

б)* 32.

в) 20.

г) 15.

257. Яку мінімальну кількість ліній введення/виведення (I/O) мають AVR-MK сім’ї Mega?

а) 12.

б) 10.

в) 6.

г)* 23.

258. Яку мінімальну ємність статичної пам’яті даних (SRAM) має AVR-MK сім’ї Mega?

а) 256 байт.

б)* 512 байт.

в) 2 к байт.

г) 1 к байт.

259. Яку максимальну ємність статичної пам’яті (SRAM) може мати AVR-MK сім’ї Classic?

а)* 512 байт.

б) 64 байт.

в) 128 байт.

г) 32 байт.

260. Яку Flash ROM пам’ять має AVR-MK сім’ї Classic АТ9054433?

а) 32 к байт.

б) 4 к байт.

в)* 8 к байт.

г) 2 к байт.

261. Яку стандартну кількість каналів мають АЦП AVR-MK сім’ї Mega?

а)* 8*10.

б) 6*10.

в) 4*10.

г) 11*10.

262. Максимальна частота роботи AVR-MK:

а) 6 МГц.

б) 8 МГц.

в)* 16 МГц.

г) 32 МГц.

263. Який з пунктів не відносяться до факторів AVR-MK, які забезпечують високу продуктивність?

а) потужна система команд єдиного 16 – розрядного формату.

б) виконання команд за один тактовий цикл.

в) вбудовані апаратні пристрої.

г)* великий об’єм Flash пам’яті.

264. Максимальну Flash ROM пам’ять сім’ї Mega мають AVR-MK:

а) 32 к байт.

б) 64 к байт.

в) 256 к байт

г)* 128 к байт.

265. Яка мінімальна частота роботи AVR-MK?

а) 2 МГц.

б)* 1 МГц.

в) 8 МГц.

г) 16 МГц.

266. Що робить гарвардський процесор?

а) завантажує пам’ять програм як за допомогою програматора так і за допомогою SPI-інтерфейсу.

б)* реалізує повний логічний і фізичний розподіл не тільки адресних потоків, але й інформаційних шин.

в) займає молодші 32 байт у загальному адресному просторі SRAM AVR.

г) зберігає проміжні данні, різні константи, таблиці перекодувань, каліброваних коефіцієнтів.

267. Що робить регістровий файл?

а) реалізує повний логічний і фізичний розподіл не тільки адресних потоків, але й інформаційних шин.

б) завантажує пам’ять програм як за допомогою програматора так і за допомогою SPI-інтерфейсу.

в)* займає молодші 32 байт у загальному адресному просторі SRAM AVR.

г) зберігає проміжні данні, різні константи, таблиці перекодувань, каліброваних коефіцієнтів.

268. Що робить пам’ять програм?

а) займає молодші 32 байт у загальному адресному просторі SRAM AVR.

б) реалізує повний логічний і фізичний розподіл не тільки адресних потоків, але й інформаційних шин.

в) зберігає проміжні данні, різні константи, таблиці перекодувань, каліброваних коефіцієнтів.

г)* завантажує пам’ять програм як за допомогою програматора так і за допомогою SPI-інтерфейсу.

269. Що робить пам’ять даних?

а)* зберігає проміжні данні, різні константи, таблиці перекодувань, каліброваних коефіцієнтів.

б) займає молодші 32 байт у загальному адресному просторі SRAM AVR.

в) завантажує пам’ять програм як за допомогою програматора так і за допомогою SPI-інтерфейсу.

г) реалізує повний логічний і фізичний розподіл не тільки адресних потоків, але й інформаційних шин.

270. Яку кількість циклів перезапису має пам’ять даних?

AVR-MK?

а) не менше 50000.

б) не більше 50000.

в)* не менше 100000.

г) не більше 100000.

271. Чим відрізняються мікроконтролери Tiny від інших AVR-MK?

а)* найменшими ємностями пам’яті програм та обмеженим набором функцій.

б) найбільшими ємностями пам’яті програм.

в) мають найвищу продуктивність.

г) мають найбільшу вартість.

272. Для чого розроблено сигнальні мікропроцесори?

а) фільтрації сигналу або згортки двох сигналів.

б) прямого/зворотнього перетворення Фур’є.

в) обчислення значень кореляційної функції двох сигналів або автокореляційної функції.

г)* усі вище перелічені.

273. Для чого призначений модуль переривань ІМ?

а)* для обслуговування зовнішніх, внутрішніх і програмних переривань.

б) для вироблення тактових синхросигналів для роботи СРU і периферійних пристроїв.

в) для тестування мікросхем і підключення ємулятора типу XDS510.

г) генерації і додавання в цикли обміну тактів очікування.

274. Для чого призначений вбудований генератор CLK-PLL?

а) для обслуговування зовнішніх, внутрішніх і програмних переривань.

б)* для вироблення тактових синхросигналів для роботи СРU і периферійних пристроїв.

в) генерації і додавання в цикли обміну тактів очікування.

г) для тестування мікросхем і підключення ємулятора типу XDS510.

275. Для чого призначений генератор тактів очікування S/W?

а) для вироблення тактових синхросигналів для роботи СРU і периферійних пристроїв.

б) для обслуговування зовнішніх, внутрішніх і програмних переривань.

в)* генерації і додавання в цикли обміну тактів очікування.

г) для тестування мікросхем і підключення ємулятора типу XDS510.

276. Для чого призначений інтерфейс ТЕ?

а) для обміну даними в мультиплексорному режимі між host-процесором і МП ТМS320хС5х.

б) для обслуговування зовнішніх, внутрішніх і програмних переривань.

в) для вироблення тактових синхросигналів для роботи СРU і периферійних пристроїв.

г)* для тестування мікросхем і підключення ємулятора типу XDS510.

277. Для чого призначений блок початкового завантаження BL?

а)* для пересилання програмного коду із зовнішніх джерел у вбудовану пам’ять програм.

б) для вироблення тактових синхросигналів для роботи СРU і периферійних пристроїв.

в) для обміну даними в мультиплексорному режимі між host-процесором і МП ТМS320хС5х.

г) генерації і додавання в цикли обміну тактів очікування.

278. Арифметико-логічний пристрій АЛП виконує за один цикл:

а) логічні операції з 32-розрядними цілими числами і арифметичні операції з 16-розрядними операндами.

б)* арифметичні операції з 32-розрядними цілими числами і логічні операції з 32-розрядними операндами.

в) обслуговує зовнішні, внутрішні і програмні переривання.

г) виробляє тактові синхросигнали для роботи СРU і периферійних пристроїв.

279. Для чого використовують лічильник повторень?

а) для пересилання програмного коду із зовнішніх джерел у вбудовану пам’ять програм.

б) для вироблення тактових синхросигналів для роботи СРU і периферійних пристроїв.

в)* для виконання команд із префіксами RPTB – повторення блоку команд і RPTS – повторення однієї команди.

г) для оброблення зовнішніх, внутрішніх та програмних переривань.

280. Контролер переривань використовують для:

а)* оброблення зовнішніх, внутрішніх та програмних переривань.

б) для виконання команд із префіксами RPTB – повторення блоку команд і

RPTS – повторення однієї команди.

в) зберігання часто повторюваних наборів команд.

г) того щоб забезпечити максимальну швидкодію процесора, тобто без тактів очікування.

281. Вбудована п’янять для ТМS320С30 складається з:

а) 2 кбайт ROM.

б)* 4 кбайт ROM.

в) 6 кбайт ROM.

г) 8 кбайт ROM.

282. У яких режимах може працювати МП ТМS320С3х:

а) мікропроцесорному.

б) мікрокомп’ютерному.

в)* мікропроцесорному і мікрокомп’ютерному.

г) режимі налагодження.

283. Кеш-пам’ять програм призначена для:

а) зберігання стану лічильника команд

б) зберігання даних великого обсягу.

в) зберігання постійної інформації.

г) зберігання часто повторюваних наборів команд.

284. Що може формувати такти очікування в МП ТМS320С3х?

а)* внутрішній генератор тактів очікування і зовнішній сигнал готовності.

б) внутрішній генератор тактів очікування.

в) зовнішній сигнал готовності.

г) синхронно-асинхронний приймач-передавач (УСАПП).

285. Внутрішній генератор тактів очікування може формувати:

а) від 0 до 3 тактів.

б)* від 0 до 7 тактів.

в) від 1 до 3 тактів.

г) від 1 до 7 тактів.

286. Яка тривалість циклу читання зовнішньої пам’яті?

а) два такти.

б) три такти.

в)* один такт.

г) чотири такти.

287. Пересилання даних під керуванням контролера ПДП складається з:

а) операції читання.

б) операції запис.

в) операції перевірки на відповідність.

г)* операцій читання і запис.

288. Що таке таймер Т/С?

а)* це 32-розрядний таймер/лічильник подій із зовнішнім чи внутрішнім тактуванням.

б) це 16-розрядний таймер/лічильник подій із внутрішнім тактуванням.

в) це незалежний пристрій, який слідкує за вчасним виконанням команди.

г) це пристрій, який рахує імпульси на протязі всього часу пересилання.

289. Завантаження із зовнішньої пам’яті може відбуватися:

а) у 8-розрядному форматі.

б)* у 8-, 16- чи 32-розрядному форматі.

в) у 32-розрядному форматі.

г) у 16-розрядному форматі.

290. Основні сфери застосування МП сім’ї ТМS320С3хх:

а) цифрове аудіо, відеоконференцзв’язок.

б) 3-D графіка, промислові роботи.

в) копіювально-розмножувальна техніка, телекомунікаційні системи.

г)* усі вищезгадані.

291. Процесор ТМS320С6201 має:

а)* два 32-розрядні порти для звернення до пам’яті даних.

б) оди 16-розрядний і два 32-розрядні порти для звернення до пам’яті даних.

в) два 16-розрядні порти для звернення до пам’яті даних.

г) три 32-розрядні порти для звернення до пам’яті даних.

292. Нова сфера застосування МП сім’ї ТМS320С62хх:

а) універсальний безпровідний зв’язок.

б) медична діагностика.

в) телефонія.

г)* усі вищезгадані.

293. Сигнали у нейронній мережі поділяють на:

а) бінарні (цифрові).

б) аналогові.

в)* бінарні й цифрові.

г) гібридні (мішані).

294. На які класи поділяють нейроприскорювачі?

а)* віртуальні і зовнішні.

б) віртуальні і реальні.

в) реальні і внутрішні.

г) усі вищезгадані.

295. Аналогові нейрочипи використовують:

а) цифрові схеми – суматори з цифровими входами.

б)* аналогові схеми – суматори з аналоговими входами.

в) віртуальні схеми – інтегратори.

г) усі вищезгадані.

296. Гібридні нейрочипи використовують:

а) аналогові схеми – суматори з аналоговими входами.

б) віртуальні схеми – інтегратори.

в)* комбінацію аналогового і цифрового підходів.

г) бінарні схеми.

297. Система першого напряму побудови нейронних обчислювачів називається:

а) нейроприскорювач.

б)* нейроемулятор.

в) нейрокомпю’тер.

г) нейрообчислювач.

298. Система другого напряму побудови нейронних обчислювачів називається:

а)* нейроприскорювач.

б) нейрообчислювач.

в) нейрокомпю’тер.

г) нейроемулятор.

299. Система третього напряму побудови нейронних обчислювачів називається:

а) нейрообчислювач.

б) нейроприскорювач.

в) нейроемулятор.

г)* нейрокомпю’тер.

300. Нейрон являє собою:

а)* особливий вид клітин, основне призначення яких полягає в оперативному керуванні організмом.

б) спеціальний підвид МП, який вводиться в систему, якщо потрібна максимальна швидкість передачі.

в) блок пам’яті побудований на принципах нанотехнологій.

г) частину нейронної мережі, яка складається із шарів і однотипних елементів.