More actions
Bez shrnutí editace Značka: editor wikitextu 2017 |
Bez shrnutí editace |
||
(4 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
<quiz display="simple" shuffleanswers="true"> | <quiz display="simple" shuffleanswers="true"> | ||
{Ako nazývame | {Ako sa nazýva minimálny rozdiel napätí pri ktorých výstup prejde z logickej 0 do logickej 1 a opačne? | ||
|type="[]"} | |||
+ Šumová imunita | |||
+ Zisk | |||
- Skok | |||
- Šum | |||
{Akú logickú funkciu reprezentuje operácia NOR? | |||
|type="()"} | |||
+ Negovaný súčet | |||
- Negovaný súčin | |||
- Negácia | |||
- Súčet | |||
- Súčin | |||
{Aké súčiastky sa používajú pri realizácii technikou RTL? | |||
|type="()"} | |||
+ Rezistory a tranzistory | |||
|| Správne! Skratka "RTL" znamená "rezistorovo-tranzistorová logika", takže sa používajú rezistory a tranzistory | |||
- Len rezistory | |||
- Len tranzistory | |||
- Diódy a tranzistory | |||
- Len diódy | |||
- Rezistory, tranzistory a LED diódy | |||
{Ktorý z pojmov najlepšie vystihuje definíciu: "Daná je logická sieť. Nájdite súbor B-funkcií, ktoré táto sieť realizuje." | |||
|type="()"} | |||
+ Analýza siete | |||
- Syntéza siete | |||
- Minimalizácia logickej funkcie | |||
- Návrh systému | |||
- Karnaughova mapa | |||
{Ako inak nazývame funkčné vrcholy? | |||
|type="()"} | |||
+ Logické členy | |||
|| Správne! Funkčné vrcholy predstavujú logické členy (NAND, NOR, atď.) | |||
- Vnútorné vrcholy | |||
- Vstupy | |||
- Výstupy | |||
- Prvky | |||
{Zapojením tranzistorov do série získame: | |||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ | + Negáciu logického súčinu | ||
- | - Negáciu logického súčtu | ||
- | - Logický súčin | ||
- | - Logický súčet | ||
- Invertor (negátor) | |||
{ | {Obvody ktorej techniky sa vyrábajú iba v integrovanej verzii? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ | + TTL | ||
- | || Správne! Obvody techniky TTL (Tranzistor-Tranzistorová Logika) sa vyrábajú iba v integrovanej verzii preto, lebo poskytujú lepšiu výkonnosť, efektívnosť a spoľahlivosť v porovnaní s diskretnými komponentmi (rezistory, kondenzátory, a tak ďalej). Integrované obvody umožňujú kompaktnejšiu konštrukciu a vyššiu hustotu komponentov na čipe, čo je výhodné pre masovú výrobu a znižuje náklady. | ||
- | - MOS | ||
- | - JFET | ||
- RTL | |||
- DTL | |||
{ | {Pre funkciu koľkých premenných je Karnaughova mapa ešte prehľadná? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ | + 4 | ||
|| Správne! | || Správne! Mapa pre 16 štvorčekov (<math>2^4</math>) je ešte prehľadná, 32 (<math>2^5</math>) by sa už čítala ťažšie, preto počet 4 premenných je pre Karnaughovu mapu adekvátny limit. | ||
- | - 2 | ||
|| | || No, 4 štvorčeky sú prehľadné, ale môže ich byť aj viacej. | ||
- | - 8 | ||
|| | || 256 štvorčekov je prehľadných? 🤔 | ||
- | - 12 | ||
|| | || Pane bože, 4096 štvorčekov nie je prehľadných vôbec!? | ||
{ | {Konfigurácie akých veľkostí môžeme v Karnaughovej mape označovať? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ | + 1, 2, 4, 8, 16... | ||
- | || Správne! Ide o mocniny čísla dva (<math>2^0</math>, <math>2^1</math>, <math>2^2</math>, <math>2^3</math>...), pretože počítače pracujú binárne (v dvojkovej sústave). | ||
|| | - Iba 1, 2, 4 | ||
- | || Môžeme pokračovať aj ďalej a značiť väčšie konfigurácie | ||
- | - akýchkoľvek | ||
- | || Nemôžme krúžkovať akékoľvek konfigurácie | ||
- | - Čo sa pýtaš? | ||
|| Koľko štvorčekov môžeš naraz zakrúžkovať v Karnaughovej mape ak ideš robiť minimálnu disjunktnú normálnu formu (MDNF)? | |||
{Ak máme funkciu zadanú predpisom pomocou indexov, čo znamenajú čísla v zátvorke? Napr.: <math>f(x_1, x_2, x_3, x_4) = D(1, 3, 5, 8, 10, 11, 12)</math>} | |||
+ desiatkové číslo riadku kde má pre danú funkciu byť 1 | |||
- hodnoty našej funkcie | |||
- poradie núl | |||
- poradie jednotiek | |||
- nič | |||
{ | {Doplň správne čísla tak, aby bol výrok správny (poznámka: IO = integrovaný obvod): | ||
|type="{}"} | |||
IO MH 7400 obsahuje { 4 _2 }x hradlá NAND s { 2|dvomi _7 } vstupmi. | |||
IO MH 7410 obsahuje { 3 _2 }x hradlá NAND s { 3|tromi _7 } vstupmi. | |||
IO MH 7420 obsahuje { 2 _2 }x hradlá NAND so { 4|štyrmi _7 } vstupmi. | |||
{Aký typ techniky využívajú integrované obvody v rámci rady 7400? | |||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ | + TTL | ||
- RTL | |||
- | - DTL | ||
{ | {Aké je kritérium optimálnej syntézy kombinačného logického obvodu? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ | + Minimálny počet logických členov | ||
|| Správne! | || Správne! Čím menej logických členov využijeme, tým bude realizácia našej logickej funkcie rýchlejšia, keďže obvod bude takmer určite obsahovať aj menej stupňov. | ||
- | - Minimálny počet výstupov | ||
- | - Minimálna spotreba | ||
- Minimálny čas výroby daného logického obvodu | |||
{ | {Z akej DNF je vhodné vychádzať pri návrhu obvodu? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ | + MDNF | ||
|| Správne | || Správne! Je vhodné vychádzať z minimálnej disjunktnej normálnej formy. Disjunktnej preto, že niektoré obvody sa skladajú z logických členov NAND (negovaný súčin; disjunkcia predstavuje súčet elementárnych súčinov). Minimálnej preto, aby sme zbytočne neplýtvali logickými členmi a nespomaľovali realizáciu logickej funkcie. | ||
- | - UDNF | ||
|| | - UKNF | ||
- | || "Z akej '''DNF''' je..." - KNF to teda asi nebude... | ||
- IDNF | |||
- EIA 45 | |||
|| Taký typ DNF neexistuje | |||
{Pomocou akého zákona upravujeme DNF na N-realizovateľnosť? | |||
|type="()"} | |||
+ Distributívneho zákona | |||
- Zákona absorbcie | |||
- Zákona vylúčenia tretieho | |||
- De Morganovho zákona | |||
- Ohmovho zákona | |||
</quiz> | </quiz> | ||
[[Kategória:Kvíz]] | [[Kategória:Kvíz]] | ||
[[Kategória:Základy elektrotechniky a elektronických súčiastok]] |
Aktuálna revízia z 17:17, 5. október 2024