More actions
Bez shrnutí editace Značka: editor wikitextu 2017 |
Bez shrnutí editace Značka: editor wikitextu 2017 |
||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
<quiz display="simple" shuffleanswers="true"> | <quiz display="simple" shuffleanswers="true"> | ||
{Ako | {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="()"} | |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="()"} | |type="()"} | ||
+ | + Analýza siete | ||
- | - Syntéza siete | ||
- | - Minimalizácia logickej funkcie | ||
- | - Návrh systému | ||
- Karnaughova mapa | |||
{Ako | {Ako inak nazývame funkčné vrcholy? | ||
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ | + Logické členy | ||
|| Správne! | || Správne! Funkčné vrcholy predstavujú logické členy (NAND, NOR, atď.) | ||
- | - Vnútorné vrcholy | ||
|| | - Vstupy | ||
- | - Výstupy | ||
|| | - Prvky | ||
- | |||
|| | {Zapojením tranzistorov do série získame: | ||
|type="()"} | |||
+ Negáciu logického súčinu | |||
- Negáciu logického súčtu | |||
- Logický súčin | |||
- Logický súčet | |||
- Invertor (negátor) | |||
{Obvody ktorej techniky sa vyrábajú iba v integrovanej verzii? | |||
|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="()"} | |||
+ 4 | |||
|| 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="()"} | |||
+ 1, 2, 4, 8, 16... | |||
|| Správne! Ide o mocniny čísla dva od 1 (<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 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="()"} | |type="()"} | ||
+ | + Distributívneho zákona | ||
- Zákona absorbcie | |||
- | - Zákona vylúčenia tretieho | ||
- De Morganovho zákona | |||
- | - Ohmovho zákona | ||
</quiz> | </quiz> | ||
[[Kategória:Inžinierstvo počítačových systémov]] | [[Kategória:Inžinierstvo počítačových systémov]] | ||
[[Kategória:Kvíz]] | [[Kategória:Kvíz]] |
Verzia z 16:57, 5. máj 2024