ОБЩИЙ НАБОР ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА, ЧАСТЬ I »
ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | |||
1. | Сколько существует наборов для n независимых переменных? | A | ![]() | |
B | ![]() | |||
C | ![]() | |||
D | ![]() | |||
2. | Сколько существует функций для n независимых переменных? | A | ![]() | |
B | ![]() | |||
C | ![]() | |||
D | ![]() | |||
3. | Какой элемент изображен на рисунке? | ![]() | A | 2ИЛИ-НЕ |
B | 2И | |||
C | 2И-НЕ | |||
D | 2ИЛИ | |||
4. | Какой элемент изображен на рисунке? | ![]() | A | 2ИЛИ-НЕ |
B | 2И | |||
C | 2И-НЕ | |||
D | 2ИЛИ | |||
5. | Какая правильная запись закона Де-Моргана? | A | ![]() | |
B | ![]() | |||
C | ![]() | |||
D | ![]() | |||
6. | Чему равно ![]() | A | ![]() | |
B | ![]() | |||
C | ||||
D | ||||
7. | Чему равно ![]() | A | ![]() | |
B | ![]() | |||
C | ||||
D | ||||
8. | Как выражается дистрибутивный закон? | A | ![]() | |
B | ![]() | |||
C | ![]() | |||
D | ![]() | |||
9. | Как выражается правило склейки? | A | ![]() | |
B | ![]() | |||
C | ![]() | |||
D | ![]() | |||
10. | Какое схемное решение представляет функцию ИЛИ? | A | ![]() | |
B | ![]() | |||
C | ![]() | |||
D | ![]() |
11. | Сколько входов может иметь мажоритарный элемент? | A | |||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||
12. | Какую функцию реализует данное включение мажоритарного элемента? | ![]() | A | ![]() | |||||||||||||||
B | ![]() | ||||||||||||||||||
C | ![]() | ||||||||||||||||||
D | ![]() | ||||||||||||||||||
13. | Таблица истинности какого элемента приведена? |
| A | 2И | |||||||||||||||
B | Исключающее ИЛИ | ||||||||||||||||||
C | 2ИЛИ-НЕ | ||||||||||||||||||
D | Исключающее ИЛИ-НЕ | ||||||||||||||||||
14. | Какой элемент показан на рисунке? | ![]() | A | Мультиплексор | |||||||||||||||
B | Дешифратор | ||||||||||||||||||
C | Компаратор | ||||||||||||||||||
D | Демультиплексор | ||||||||||||||||||
15. | Сколько входных информационных линий имеет семисегментный дешифратор? | A | |||||||||||||||||
B | 27 | ||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||
16. | Для чего предназначен мультиплексор? | A | Для подсчета числа импульсов | ||||||||||||||||
B | Для коммутации нескольких аналоговых либо цифровых сигналов на один выход | ||||||||||||||||||
C | Для коммутации одного цифрового сигнала на несколько выходов | ||||||||||||||||||
D | Для сравнения кодов | ||||||||||||||||||
17. | Что выполняет функцию коммутатора в цифровом мультиплексоре? | A | Транзистор в качестве ключа | ||||||||||||||||
B | Электромеханическое реле | ||||||||||||||||||
C | Оптоэлектронный коммутатор | ||||||||||||||||||
D | Элемент 2И | ||||||||||||||||||
18. | Какие операции выполняет полный сумматор? | A | Две операции арифметического сложения и одну логического сложения | ||||||||||||||||
B | Три операции арифметического сложения | ||||||||||||||||||
C | Две операции логического умножения и одну арифметического сложения | ||||||||||||||||||
D | Две операции арифметического сложения и одну логического умножения | ||||||||||||||||||
19. | Что необходимо подавать на вход переноса младшего разряда полного многоразрядного сумматора? | A | Сигнал с выхода переноса старшего разряда | ||||||||||||||||
B | Сигнал с выхода суммы старшего разряда | ||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||
20. | Чему равна задержка в формировании переноса старшего разряда полного ![]() ![]() | A | ![]() | ||||||||||||||||
B | ![]() | ||||||||||||||||||
C | ![]() | ||||||||||||||||||
D | ![]() |
21. | Какую функцию формирует цифровой компаратор на выходе равенства сравниваемых кодов? | A | ![]() | |
B | ![]() | |||
C | ![]() | |||
D | ![]() | |||
22. | Что нужно подавать на вход равенства цифрового компаратора при сравнении многоразрядных кодов? | A | Младший разряд одного из кодов | |
B | Старший разряд одного из кодов | |||
C | ||||
D | ||||
23. | Что означает аббревиатура EEPROM? | A | Масочные ПЗУ | |
B | Электрически стираемые программируемые пользователем ПЗУ | |||
C | Стираемые программируемые пользователем ПЗУ | |||
D | Программируемые пользователем ПЗУ | |||
24. | Какая схемотехника используется для объединения многих выходов ОЗУ или ПЗУ? | A | И | |
B | ИЛИ | |||
C | Монтажное ИЛИ | |||
D | Исключающее ИЛИ | |||
25. | Что позволяет улучшить использование матричного дешифратора в ПЗУ/ОЗУ большой емкости? | A | Упростить топологию микросхемы | |
B | Уменьшить количество входных линий | |||
C | Увеличить емкость ПЗУ | |||
D | Снизить энергопотребление | |||
26. | Какое состояние входных линий ![]() | A | ![]() | |
B | ![]() | |||
C | ![]() | |||
D | ![]() | |||
27. | Какая формула правильно отображает функционирование ![]() | A | ![]() | |
B | ![]() | |||
C | ![]() | |||
D | ![]() | |||
28. | Какую именно задачу решает ![]() | ![]() | A | Осуществляет счет импульсов |
B | Устраняет дребезг контактов | |||
C | Осуществляет сброс | |||
D | Осуществляет установку | |||
29. | Что означает термин «динамический» триггер? | A | Триггер, постоянно изменяющий свое состояние | |
B | Триггер, срабатывающий по перепаду сигнала синхронизации ![]() | |||
C | Триггер, срабатывающий по появлению активного сигнала на входе ![]() | |||
D | Триггер, срабатывающий по появлению активного сигнала на входе ![]() | |||
30. | Что означает аббревиатура ![]() ![]() | A | Ведомый - Ведущий | |
B | Основной - Синхронный | |||
C | Главная - Установка | |||
D | Ведущий - Ведомый |
31. | Какой тип триггера показан на рисунке? | ![]() | A | Статический синхронный ![]() | |
B | Статический асинхронный ![]() | ||||
C | Динамический ![]() ![]() | ||||
D | Динамический ![]() ![]() | ||||
32. | Что означает «счетный» режим работы триггера? | A | Триггер увеличивает свое состояние по сигналу ![]() | ||
B | Триггер уменьшает свое состояние по сигналу ![]() | ||||
C | Триггер изменяет свое состояние на обратное по сигналу ![]() | ||||
D | Триггер сбрасывается по сигналу ![]() | ||||
33. | Какой режим организуется при сигналах ![]() ![]() | A | Сброса | ||
B | Установки | ||||
C | Запрещенный | ||||
D | Счетный | ||||
34. | Как организуется счетный режим на динамическом ![]() | A | Соединением выхода ![]() ![]() | ||
B | Соединением выхода ![]() ![]() | ||||
C | Соединением выхода ![]() ![]() | ||||
D | Соединением выхода ![]() ![]() | ||||
35. | Что происходит при попытке организовать счетный режим на статическом ![]() | A | Триггер формирует 0 | ||
B | Триггер формирует 1 | ||||
C | Триггер осуществляет счет | ||||
D | Триггер формирует ВЧ колебания | ||||
36. | Как изменяется состояние счетчика при естественном порядке счета? | A | Увеличивается или уменьшается на 1 | ||
B | Увеличивается или уменьшается на 2 | ||||
C | Изменяется на произвольное число | ||||
D | Только увеличивается на 1 | ||||
37. | Чему соответствует следующее определение: «Количество тактовых импульсов, которое необходимо подать на вход счетчика, чтобы он вернулся в исходное состояние»? | A | Модуль счета счетчика | ||
B | Разрядность счетчика | ||||
C | Количество тактовых входов счетчика | ||||
D | Количество выходов счетчика | ||||
38. | Какой счетчик показан на рисунке? | ![]() | A | Асинхронный суммирующий двоичный | |
B | Асинхронный вычитающий двоичный | ||||
C | Синхронный суммирующий двоичный | ||||
D | Синхронный вычитающий двоичный | ||||
39. | Каков главный недостаток асинхронных счетчиков? | A | Сложность конструкции | ||
B | Большое потребление энергии | ||||
C | Каждый последующий триггер переключается с задержкой | ||||
D | Сложно организовать произвольный модуль счета | ||||
40. | Каково главное преимущество асинхронных счетчиков? | A | Можно построить на любых триггерах | ||
B | Малое потребление энергии | ||||
C | Могут работать на любых частотах | ||||
D | Отсутствует задержка переключения | ||||
41. | Чему равен модуль счета счетчика, показанного на рисунке? | ![]() | A | |
B | ||||
C | ||||
D | ||||
42. | Каков главный недостаток синхронных счетчиков? | A | Счетчик может быть только двоичным | |
B | Счетчик может быть только суммирующим | |||
C | Сложность конструкции | |||
D | Имеется нарастающая задержка в переключении триггеров | |||
43. | Каково главное преимущество синхронных счетчиков? | A | Все триггеры переключаются одновременно | |
B | Простота конструкции | |||
C | Малое потребление энергии | |||
D | Легко организовать любой модуль счета | |||
44. | Для чего служат вход ![]() ![]() | A | Для изменения направления счета | |
B | Для организации синхронной установки | |||
C | Для наращивания разрядности счетчика | |||
D | Для организации синхронного сброса | |||
45. | Что такое реверсивный счетчик? | A | Изменяющий направление счета | |
B | Изменяющий порядок счета | |||
C | Изменяющий модуль счета | |||
D | Изменяющий полярность синхроимпульсов | |||
46. | Какую функцию выполняет мультиплексор в асинхронном реверсивном двоичном счетчике? | A | Изменяет полярность синхроимпульсов | |
B | Переключает сигнал с выходов ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
C | Переключает сигнал с выходов ![]() ![]() ![]() | |||
D | Переключает сигнал с выходов ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
47. | Какую функцию выполняет мультиплексор в синхронном реверсивном двоичном счетчике? | A | Изменяет полярность синхроимпульсов | |
B | Переключает сигнал с выходов ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
C | Переключает сигнал с выходов ![]() ![]() ![]() | |||
D | Переключает сигнал с выходов ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
48. | Что осуществляется в ДПКД по +1-му дополнительному импульсу, который отражен в формуле для вычисления модуля счета? | A | Асинхронный сброс счетчика | |
B | Предустановка счетчика в состояние ![]() | |||
C | Предустановка в состояние всех единиц | |||
D | Изменение направления счета | |||
49. | В каком режиме работают счетчики при реализации ДПКД? | A | Суммиров. с произвольным порядком счета | |
B | Суммиров. с естественным порядком счета | |||
C | Вычитания с естественным порядком счета | |||
D | Вычитания с произвольным порядком счета | |||
50. | Как определить модуль счета ДПКД, построенного на четырехразрядных двоичных счетчиках? | A | ![]() | |
B | ![]() | |||
C | ![]() | |||
D | ![]() |
51. | Для чего служат регистры сдвига? | A | Для хранения многоразрядного кода |
B | Для суммирования многоразрядных кодов | ||
C | Для преобразования последовательного кода в параллельный и наоборот | ||
D | Для вычитания многоразрядных кодов | ||
52. | Какое соединение предполагает кольцевой регистр сдвига? | A | Выход ![]() ![]() |
B | Выход ![]() ![]() | ||
C | Выход ![]() ![]() | ||
D | Выход ![]() ![]() | ||
53. | Какие режимы переключает мультиплексор в однонаправленном регистре сдвига? | A | Режим сдвига или параллельного вывода |
B | Режим сдвига или параллельного ввода | ||
C | Режим сдвига вправо или влево | ||
D | Режим параллельного ввода или вывода | ||
54. | Для реализации чего нужен счетчик Джонсона? | A | Переменного коэффициента деления |
B | Большого коэффициента деления | ||
C | Многофазной последовательности | ||
D | Нечетных модулей счета | ||
55. | Какова скважность импульсов на выходах счетчика Джонсона, построенного на ![]() | A | ![]() |
B | ![]() | ||
C | |||
D | ![]() | ||
56. | Чему равен модуль счета счетчика Джонсона, построенного на ![]() | A | ![]() |
B | ![]() | ||
C | ![]() | ||
D | ![]() | ||
57. | Какова разность фаз выходных сигналов счетчика Джонсона, построенного на 5 триггерах? | A | 36° |
B | 45° | ||
C | 60° | ||
D | 90° | ||
58. | Какие действия осуществляются в ОЗУ при подаче лог. 0 на вход ![]() | A | Активация выходной линии |
B | Чтение содержимого ячейки памяти | ||
C | Запись в ячейку памяти | ||
D | Стирание содержимого ячейки памяти | ||
59. | Какой сигнал будет на выходе ОЗУ при подаче сигнала ![]() | A | |
B | |||
C | Содержимое ячейки памяти | ||
D | Высокоимпедансное состояние | ||
60. | По какой технологии выполнены выходы ячеек ОЗУ? | A | С каскадом, формирующим лог. 1 или лог. 0 |
B | С открытым коллектором | ||
C | С каскадом, формирующим лог. 1 | ||
D | С аналоговым выходом |
61. | Что является запоминающей ячейкой в динамическом ОЗУ? | A | ![]() | |
B | ![]() | |||
C | ![]() | |||
D | Конструктивная емкость | |||
62. | С какой целью используются сигналы ![]() ![]() | A | Для фиксации адреса строки и столбца | |
B | Для очистки содержимого ОЗУ | |||
C | Для записи информации в ОЗУ | |||
D | Для чтения информации из ОЗУ | |||
63. | Какой главный недостаток ЦАП с матрицей сопротивлений ![]() | A | Сложность конструкции | |
B | Высокая точность подбора сопротивлений старших разрядов | |||
C | Высокое потребление энергии | |||
D | Малое быстродействие | |||
64. | Какое реально достижимое число разрядов в ЦАП с матрицей сопротивлений ![]() | A | 2-3 | |
B | 4-6 | |||
C | 8-10 | |||
D | Больше 10 | |||
65. | Как изменяется точность подбора сопротивлений в ЦАП с матрицей сопротивлений ![]() | A | Увеличивается в два раза | |
B | Остается постоянной | |||
C | Уменьшается в два раза | |||
D | Увеличивается в четыре раза | |||
66. | За счет чего ЦАП с матрицей сопротивлений ![]() | A | Отсутствует перезаряд паразитных емкостей | |
B | Отсутствуют паразитные емкости | |||
C | В схеме протекают повышенные токи | |||
D | Используются электронные ключи с малым сопротивлением | |||
67. | Какова максимальная принципиальная ошибка преобразования аналоговой величины в цифровой код? | A | Вес кода старшего значащего разряда | |
B | 0,25 веса кода младшего значащего разряда | |||
C | Вес кода младшего значащего разряда | |||
D | 0,5 веса кода младшего значащего разряда | |||
68. | С какой целью применяют аналоговые запоминающие устройства (УВХ)? | A | Для повышения быстродействия | |
B | Для минимизации статических ошибок | |||
C | Для снижения динамической ошибки преобразования | |||
D | Для снижения потребления энергии | |||
69. | Какой тип преобразователя показан на рисунке? | ![]() | A | Поразрядного уравновешивания |
B | Параллельный | |||
C | Последовательного приближения | |||
D | Последовательного счёта | |||
70. | Сколько компараторов используется в параллельном ![]() | A | ||
B | ![]() | |||
C | ![]() | |||
D | ![]() |
71. | Какой код формируется на выходе компараторов в параллельном ![]() | A | Позиционный ![]() |
B | Натуральный двоичный ![]() | ||
C | Код Грея | ||
D | Позиционный ![]() | ||
72. | Сколько тактов занимает преобразование в АЦП последовательного приближения для получения ![]() | A | |
B | ![]() | ||
C | ![]() | ||
D | ![]() | ||
73. | Какой главный элемент в АЦП поразрядного уравновешивания? | A | Регистр последовательного приближения |
B | Реверсивный двоичный счетчик | ||
C | Реверсивный регистр сдвига | ||
D | Мультиплексор | ||
74. | Какой вид счетчика можно использовать в следящем АЦП? | A | Только асинхронный реверсивный |
B | И двоичный и двоично-десятичный | ||
C | Только двоичный реверсивный | ||
D | Только двоично-десятичный | ||
75. | Какова максимальная скорость изменения аналоговой величины в следящем АЦП? | A | 1 В / 1 мкс |
B | ![]() | ||
C | ![]() | ||
D | ![]() | ||
76. | Какое максимальное время преобразования в следящем АЦП? | A | ![]() |
B | ![]() | ||
C | ![]() | ||
D | |||
77. | Какой вид счетчика можно использовать в АЦП последовательного счета с предварительным преобразованием напряжения во временной интервал? | A | Только асинхронный |
B | И двоичный и двоично-десятичный | ||
C | Только двоичный | ||
D | Только двоично-десятичный | ||
78. | От чего зависит точность преобразования в АЦП последовательного счета с предварительным преобразованием напряжения во временной интервал? | A | От стабильности ![]() |
B | От стабильности частоты тактового генератора | ||
C | От стабильности опорного напряжения | ||
D | От стабильности всех перечисленных факторов | ||
79. | Какое главное преимущество АЦП последовательного счета с двойным интегрированием? | A | Высокое быстродействие |
B | Простота конструкции | ||
C | Точность преобразования не зависит от стабильности ![]() | ||
D | Точность преобразования не зависит от стабильности тактовой частоты | ||
80. | В чем заключается суть двойного интегрирования в АЦП последовательного счета, приводящая к повышению точности преобразования? | A | Поочередно интегрируется сначала преобразуемая величина, затем опорное напряжение с противоположным знаком |
B | Осуществляется двойное интегрирование преобразуемой величины | ||
C | Осуществляется двойное интегрирование опорного напряжения | ||
D | Осуществляется двойное интегрирование сигнала опорного генератора |