Базовые принципы организации ЭВМ



Первая цифровая ЭВМ "ENIAC" была запущена в эксплуатацию в ... году

1946

 

Цифровая ЭВМ - это ... совокупность технических средств, предназначенная для автоматизированной обработки дискретных данных по заданному алгоритму

программно-управляемая

 

Суть базовых положений на которых строятся ЦЭВМ Неймановской архитектуры сводятся к 4 принципам

-распараллеливания вычислений

-двоичного кодирования

-использования конвейера вычислений

-адресности

-однородности памяти

-программного управления

 

Информацию, хранящуюся в ЭВМ можно разделить на две основные категории

-числа

-атрибуты

-команды

-символы

-данные

 

ЦЭВМ Гарвардской архитектуры предполагает наличие

-общей памяти для команд и для данных

-раздельной памяти для команд и для данных

-общей памяти стекового типа для команд и для данных

-раздельной памяти стекового типа для команд и для данных

 

Типовая ЦЭВМ содержит функционально-независимые узлы

-ЦПЭ

-регистры

-монитор

-память

-клавиатуру

-УВВ

 

ПЗУ ЭВМ не может работать в режиме

-программирование

-хранение

-запись

-считывание

 

ОЗУ может работать в режимах

-запись

-тестирование

-считывание

-хранение

-программирование

 

 В ЭВМ Неймановской архитектуры коды команд и данные храняться

-в регистрах микропроцессора

-в стеке

-в общей памяти

-в КЭШ-памяти

 

Последовательность команд, хранящихся в памяти ЭВМ и выполняющих законченную задачу, называется

-алгоритмом

-процедурой

-программой

-телом цикла

 

Адрес следующей выполняемой команды однозначно определяется в процессе выполнения

-начальной команды

-специальной команды

-команды передачи управления

-текущей команды

 

При линейных алгоритмах адресом следующей выполняемой команды является адрес

-текущей команды

-следующей по порядку команды

-любой другой команды

-специальной команды

 

При выполнении ветвлений в программах адресом следующей выполняемой команды является адрес

-следующей по порядку команды

-текущей команды

-специальной команды

-любой другой команды

 

Первым шагом алгритма выполнения любой команды в ЭВМ является

-извлечение операндов из памяти

-извлечение (выборка) команды из памяти

-сохранение результата в память

-выполнение операции, предусмотренной командой

 

Обобщенный алгоритм выполнения команд предусматривает последовательное выполнение шагов

3-выполнение операции, предусмотренной командой

2-извлечение операндов из памяти

4-сохранение результата в память

1-извлечение (выборка) команды из памяти

 

Программа должна заканчиваться командой

-пуск

-сброс

-останов

-очистить память

 

Старшая часть битов машинного кода команды содержит информацию о

-мнемонике команды

-коде операции (КОП)

-операндах

-знаке операндов

 

Младшая часть битов машинного кода команды содержит информацию о

-мнемонике команды

-коде операции (КОП)

-операндах

-знаке операндов

 

Центральный процессор ЭВМ содержит

-блок регистров

-АЛУ

-стек

-ОЗУ

-ПЗУ

-Устройство управления (УУ)

 

Устройства ввода-вывода подключаются к внутрисистемной шине через

-дешифратры адреса

-регистры ввода-вывода

-порты ввода-вывода

-мультиплексоры

 

Логический уровень организации ЭВМ

Логическим базисом называется ... необходимый набор функций с помощью которых может быть реализовано логическое выражение любой сложности

минимально

 

Логическое соотношение называется

-законом противоречия

-законом де Моргана

-законом двойного отрицания

-законом равносильности

 

Дешифратор - это

-Преобразователь активного сигнала на одном или нескольких входах в кодовое слово на выходе.

-Преобразователь позиционного двоичного кода в активный сигнал на одном из выходов.

-Преобразователь активного сигнала на одном или нескольких входах в активный сигнал на одном или нескольких выходах

-Преобразователь унитарного кода на входах в активный сигнал на одном или нескольких выходах

 

Шифратор - это

-Преобразователь унитарного кода на входе в позиционный двоичный код на выходе

-Преобразователь входного кодового слова в активный сигнал на одном из выходов

-Преобразователь активного сигнала на одном или нескольких входах в активный сигнал на одном или нескольких выходах.

-Преобразователь позиционного кода на входе в позиционный двоичный код на выходе

 

Мультиплексор - это

-Переключатель одного информационного входа на один из нескольких выходов

-Переключатель одного из информационных входов на единственный выход

-Переключатель одного из информационных входов на один из нескольких выходов

-Переключатель нескольких информационных входов на несколько выходов

 

Демультиплексор - это

-Переключатель единственного информационного входа на один из нескольких выходов.

-Переключатель одного из информационных входов на один выход

-Переключатель одного из информационных входов на один из нескольких выходов.

-Переключатель единственного информационного входа на единственный выход.

 

Типы триггеров, которые могут работать в счетном режиме

-D-триггер

-JK-триггер

-T-триггер

-RSC-триггер

 

Вход C0 АЛУ предназначен для подачи сигнала

-режима работы

-выходного переноса из старшего разряда

-входного переноса в младший разряд

-входного переноса в старший разряд

 

Параллельный регистр (регистр памяти) предназначен для

-записи, хранения и выдачи параллельного кода

-записи и преобразования параллельного кода

-хранения и преобразования параллельного кода

-для преобразования последовательного кода в параллельный

 

Для преобразования последовательного двоичного кода в параллельный требуется

-параллельный регистр

-регистр сдвига

-регистр памяти

-кольцевой регистр

 

Для формирования циклически повторяющихся цифровых последовательностей необходим

-параллельный регистр

-кольцевой регистр

-регистр сдвига

-регистр памяти

 

Для записи двоичного слова в параллельный регистр нужно выполнить последовательность действий

3-на вход разрешения записи подать сигнал разрешения

1-на входе сброса установить пассивный уровень

2-на входах данных установить записываемое двоичное слово

 

Модуль счета счетчика определяет

-число возможных состояний счетчика

-число триггеров в счетчике

-тип триггеров в счетчике

-режим работы счетчика

 

Счетчик с максимальным быстродействием - это

-асинхронный счетчик

-синхронный с последовательным переносом

-синхронный с параллельным переносом

-синхронный с последовательно-параллельным переносом

 

ПЗУ относится к

-энергозависимой памяти

-КЭШ-памяти

-энергонезависимой памяти

-внешней памяти

 

ОЗУ относится к памяти

-энергонезависимого типа

-энергозависимой типа

-с произвольной выборкой

-внешнего типа

-стекового типа

 

Регенерация записанных данных необходима для ИМС ОЗУ

-статического типа

-динамического типа

-стекового типа

-регистрового типа

 

Для считывания данных из ячейки SRAM нужно выполнить следующую последовательность действий:

2-На входе WR/RD установить режим считывания

3-На вход CS подать активный уровень

1-На вход адреса подать код адреса ячейки

 

Для записи данных в ячейку SRAM нужно выполнить следующую последовательность действий:

1-На вход адреса подать код адреса ячейки

3-На вход данных DI подать входные данные

4-На вход CS подать активный уровень

2-На входе WR/RD установить режим записи

 

ИМС ПЗУ с 11 входами адреса и 8 выходами данных имеет емкость

-1Кбайт

-1Кбит

-2Кбайт

-2Кбит


Дата добавления: 2018-05-13; просмотров: 465; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!