LOGICKE OBVODY 1. Nevlastní (příměsový) polovodič s elektronovou vodivostí vytvoříme z vlastního polovodiče přidáním donoru. ANO 2. Polovodič typu P se vyznačuje děrovou vodivostí. ANO 3. Jak se nazývá klopný obvod, který lze použít jako paměťový prvek? Bistabilní 4. Jak se nazývá klopný obvod, jehož výstupní hodnota se neustále mění? Astabilní 5. Výstupní hodnota logického členu NOR je rovna 0, když aspoň jedna vstupní hodnota je 1. 6. Různými kombinacemi prvků NAND lze vytvořit obvody realizující funkci OR , NOT, AND 7. Pokud jsou na vstupech sčítačky modulo 2 stejné hodnoty, výstup je 0 Pokud jsou na vstupech sčítačky modulo 2 různé hodnoty, výstup je 1 8. Posuvný obvod (angl. shift register) lze využít k realizaci matematických operací: dělení dvěma násobení dvěma
9. Určete, do které kategorie patří následující logické obvody: sériová sčítačka se zapojením výstupu do vyššího řádu zpět na vstup sekvenční obvod logického posuvu kombinační polosčítačka kombinační klopný obvod RS sekvenční komparátor kombinační 10. Zakázané pásmo v obvodech vymezuje hodnoty signálu, ve kterých se signál nesmí nacházet během jeho vyhodnocování 11. Zakázané pásmo v obvodech je rozsah hodnot, ve kterém se signál nesmí nacházet v okamžiku vzorkování. 12. Mezi kombinační logické obvody patří NAND, NOT, multiplexor 13. Průchodnost elektronky pro elektrický proud lze ovládat změnou napětí na: Mřížce 14. Při zapojení bipolárního tranzistoru se společným emitorem ovládáme průchod elektrického proudu celým tranzistorem pomocí propojení: emitoru s bází
15. „R“ v názvu klopného obvodu RS znamená Reset
16. Jak se nazývá klopný obvod s jedním stabilním a jedním nestabilním stavem? Monostabilní 17. Logický obvod XOR (nonekvivalence) pro vstupy 0 a 0 dá na výstup 0 18. Výstupní hodnota logického členu NAND je rovna 0, když všechny vstupní hodnoty jsou 1. 19. Mezi unipolární tranzistory patří typy: FET JFET MOSFET 20. „S“ v názvu klopného obvodu RS znamená Set 21. Určete, kterými z následujících rovnic lze popsat funkci 2bitového komparátoru: 1. 4. 22. Kolik výstupů má komparátor pro porovnání dvou n-místných slov? 1 23. Logický obvod NAND pro vstupy 0 a 0 dá výstup 1 24. Násobení dvěma lze realizovat posunem všech bitů o jeden bit doleva. 25. K násobení dvěma lze použít posuvný registr.
26. Pro logický sekvenční obvod platí: obsahuje zpětnou vazbu při stejné kombinaci vstupů může v různých situacích dávat různé výstupy 27. Mezi bipolární tranzistory patří typy: NPN PNP 28. Výstupní hodnota logického členu NOR je rovna 1, když všechny vstupní hodnoty jsou 0.
29. Invertor je logický člen měnící logickou 0 na logickou 1 a opačně
30. Dvouvstupový dekodér (demultiplexor) má 2 výstupy. 31. Pro logický kombinační obvod platí: hodnoty jeho výstupů závisí výhradně na hodnotách vstupů 32. Sčítačka modulo 2 realizuje funkci XOR 33. Logický obvod XOR (nonekvivalence) pro vstupy 0 a 0 dá na výstup 0 34. Výstupní hodnota logického členu NAND je rovna 1, když aspoň jedna vstupní hodnota je 0. 35. Operaci celočíselného dělení dvěma lze provést posunem všech bitů o jeden bit doprava. 36. Sčítačka má oproti polosčítačce navíc na vstupu přenos z nižšího řádu 37. Polovodič typu P se vyznačuje elektronovou vodivostí. NE 38. Polovodičová dioda je pro elektrony propustná ve směru PN. NE 39. Polovodičová dioda je pro elektrony propustná ve směru NP. ANO 40. Bipolární tranzistor je ovládán elektrickým proudem 41. Nevlastní (příměsový) polovodič s děrovou vodivostí vytvoříme z vlastního polovodiče přidánímakceptoru. ANO 42.
adresových vstupů a Dekodér
datových výstupů má:
43. Zakázané pásmo v obvodech je rozsah hodnot, ve kterém se signál nesmí nacházet v okamžiku vzorkování. 44. Negaci bitu provádí: Invertor 45. Logický obvod NOR pro vstupy 1 a 0 dá výstup 0 46. Polovodič typu N se vyznačuje děrovou vodivostí. NE
PROCESORY 1. Vyberte podmínky, které musí být splněny, aby vyrovnávací paměť procesoru mohla přispět k urychlení jeho práce: procesor musí pracovat vždy po určitou dobu v určité omezené oblasti hlavní paměti 2. Šířka datových registrů procesoru má vliv na rychlost zpracování dat 3. První 32bitový procesor osobních počítačů nesl označení: 80386 4. Procesory s mikroprogramovým řízením (oproti obvodovému): umožňují výrobcům procesorů snadné rozšiřování instrukční sady poskytují programovým překladačům možnost použít komplexnější instrukce umožňují výrobcům procesorů snadné provádění změn v algoritmech jednotlivých instrukcí
5. Přiřaďte jednotlivým charakteristikám správnou skupinu procesorů: Má logický obvod pro každou instrukci. - - - - - RISC Všechny instrukce mají stejnou délku. - - - - - RISC Instrukční sada není příliš rozsáhlá. - - - - - RISC Do této kategorie patří např. procesor 80386 firmy Intel. - - - - - CISC Umí provádět pouze jednoduché instrukce. - - - - - RISC Instrukční sada je snadno rozšiřitelná. - - - - - CISC Instrukce před provedením musí dekódovat. - - - - - CISC Jeho součástí je paměť mikroinstrukcí. - - - - - CISC Do této kategorie patří např. procesor PowerPC firmy IBM. - - - - - RISC Je vývojově starší.
6. Šířka adresních registrů procesoru má vliv na velikost adresovatelné paměti 7. Frekvence současných procesorů osobních počítačů se pohybují v řádech GHz 8. Výkon aritmeticko-logické jednotky procesoru (ALU) se uvádí v jednotkách: MIPS 9. Počet jader procesoru má vliv na rychlost zpracování dat maximální počet současně zpracovávaných úloh 10. První procesor osobních počítačů s integrovanou vyrovnávací pamětí nesl označení: 80486 11. Šířka adresních registrů procesoru má vliv na velikost adresovatelné paměti
12. Výkon numerické jednotky procesoru (FPU) se uvádí v jednotkách: MFLOPS 13. První osobní počítač byl uveden na trh v roce 1981 14. Instrukce volání podprogramu musí uchovat návratovou adresu.
15. Které parametry procesoru mají (za jinak stejných podmínek) vliv na jeho výkon: rychlost cache paměti frekvence počet jader vnitřní efektivita zpracování instrukcí 16. Přiřaďte zkratky z oblasti procesorů jejich charakteristikám: Požadavek na přerušení práce procesoru Část procesoru vykonávající logické operace a matematické operace s celými čísly Sada instrukcí pro zpracování obrazu a zvuku. Typ procesoru, který umí vykonávat pouze jednoduché instrukce. Datový registr procesorů Intel Část procesoru vykonávající matematické operace s reálnými čísly Typ procesoru, který umí vykonávat složité instrukce. Jednotka výkonu procesoru v práci s celými čísly Jednotka výkonu procesoru v práci s reálnými čísly
----------------------------
IRQ ALU MMX RISC DX FPU CISC MIPS MFLOPS
17. Jednou z fází zpracování instrukce procesorem NENÍ: kopírování instrukce do paměti 18. První procesor osobních počítačů s integrovanou FPU jednotkou nesl označení: 80486DX 19. První 16bitový procesor osobních počítačů nesl označení: 8086 20. Trvá-li zpracování jedné instrukce v určitém procesoru několik taktů, je možné docílit dokončení několika instrukcí v každém taktu? ano, za použití několika jednotek proudového zpracování
21. Určete, které příkazy programu mohou způsobit skoky ve zpracování instrukčního proudu: příkaz goto 22. Určete pořadí jednotlivých fází instrukčního cyklu procesoru: 1. výběr instrukce z paměti 2. dekódování instrukce 3. výběr operandů z paměti nebo registrů 4. provedení operace 5. zápis výsledku do registru nebo paměti
SBERNICE 1. Rozdělte následující sběrnice na vnitřní a vnější: FSB vnitřní
IEEE 1994 vnější
PCI vnitřní
IrDa vnější
PCI Express vnitřní
Bluetooth vnější
AGP vnitřní
USB vnější
2. Po sériové sběrnici jsou data přenášena po jednotlivých bitech. ANO 3. Jaká je teoretická doba přenosu souboru o velikosti 64 MB po sériové sběrnici s propustností 16 Mb/s? 32 sekund 4. Jak dlouho bude trvat přenos souboru o velikosti 64 MB po 32bitové sběrnici o frekvenci 8 MHz? 2 sekundy 5. V čem se vzájemně liší asynchronní, asymetrický a synchronní přenos dat? Ve způsobu určení vhodného okamžiku pro vyhodnocení signálu příjemcem 6. Jak dlouho bude trvat přenos souboru o velikosti 64 MB po 8bitové sběrnici o frekvenci 8 MHz? 8 sekund 7. Zařaďte vyjmenované způsoby řízení přístupu ke sdílené sběrnici do správné kategorie: detekce kolize s náhodnou dobou čekání ----použití prioritní linky ----cyklické předávání oprávnění ----přidělování oprávnění podle pořadí žádostí (FIFO) - - - - náhodný výběr ----přidělování oprávnění prioritním dekodérem -----
spravedlivé prioritní spravedlivé spravedlivé spravedlivé prioritní
8. Zařaďte vyjmenované způsoby řízení přístupu ke sdílené sběrnici do správné kategorie: použití prioritní linky - - - - - decentralizované cyklické předávání oprávnění - - - - - decentralizované přidělování oprávnění prioritním dekodérem - - - - - centrální přidělování oprávnění podle pořadí žádostí (FIFO) - - - - - centrální detekce kolize s náhodnou dobou čekání - - - - - decentralizované náhodný výběr - - - - - centrální 9. Který způsob přenosu dat po sběrnici umožňuje používat různě dlouhé bitové intervaly? Asynchronní
10. Jaká je teoretická doba přenosu souboru o velikosti 64 MB po sériové sběrnici s propustností 128 Mb/s? 4 sekundy 11. Rozdělte následující sběrnice na sériové a paralelní: IrDA - - - - - sériová Bluetooth - - - - - sériová IEEE 1394 - - - - - sériová PCI Express - - - - - sériová FSB - - - - - paralelní USB - - - - - sériová PCI - - - - - paralelní AGP - - - - - paralelní
12. Zařaďte vyjmenované způsoby řízení přístupu ke sdílené sběrnici do správné kategorie: cyklické předávání oprávnění - - - - - spravedlivé přidělování oprávnění prioritním dekodérem - - - - - prioritní náhodný výběr - - - - - spravedlivé použití prioritní linky - - - - - prioritní detekce kolize s náhodnou dobou čekání - - - - - spravedlivé přidělování oprávnění podle pořadí žádostí (FIFO) - - - - - spravedlivé
13. Použití prioritní linky patří mezi způsoby přístupu ke sběrnici: Decentralizovaný Prioritní 14. Jak dlouho bude trvat přenos souboru o velikosti 64 MB po 32bitové sběrnici o frekvenci 8 MHz? 2 sekundy 15. Po paralelní sběrnici jsou data přenášena po jednotlivých bitech. NE
PAMETE
1. Jaká je maximální kapacita operační paměti adresovatelná pomocí 32bitové adresy? 4 GB 2. Zkratka RAM označuje paměť, která se řadí mezi paměti s přímým přístupem 3. Co platí pro SDRAM paměti označené zkratkou DDR? Využívají vzestupnou i sestupnou hranu hodinového signálu Mají efektivní frekvenci dvojnásobnou oproti skutečné 4. Parametr pamětí vybavovací doba (čas přístupu) bude nejvyšší u diskové paměti 5. Kolik operační paměti je možné adresovat pomocí jedné 16bitové adresy? 64 kB 6. Paměť se sekvenčním přístupem při přístupu k místu s adresou n musí projde nejdříve všechny adresy od aktuální po n 7. Paměť, která svůj obsah adresuje klíčem, který je uložen přímo v této paměti a vyhledává se paralelně, se nazývá asociativní paměť. 8. Pro přístup do celé paměti, která je rozdělena na n adresovatelných bloků, potřebujeme adresu o délce nejméně: Log2n bitu 9. Jakou funkci u paměti má refresh cyklus? obnovuje data uložená v dynamické paměti 10. Seřaďte vyjmenované paměti podle typické kapacity od nejmenší po největší: 1. Registr procesoru 2. vyrovnávací paměť procesoru první úrovně (L1 cache) 3. vyrovnávací paměť procesoru druhé úrovně (L2 cache) 4. operační paměť 5. pevný disk 11. Pro adresaci operační paměti o kapacitě 4 GB je třeba adresová sběrnice šířky alespoň 32 bitů 12. Která charakteristika NEPLATÍ pro registr procesoru? energeticky nezávislá paměť 13. Uvedeným principům uložení binárních hodnot 0 a 1 přiřaďte odpovídající typy pamětí: přítomnost nebo nepřítomnost náboje na plovoucí bráně tranzistoru - - - - - flash vyšší nebo nižší světelná odrazivost - - - - - DVD přítomnost nebo nepřítomnost náboje v kondenzátoru - - - - - DRAM směr polarizace magnetických domén - - - - - pevný disk klopný obvod - - - - - SRAM
14. Určete způsob přístupu do následujících pamětí: HDD (pevný disk) - - - - - index-sekvenční operační paměť - - - - - přímý vyrovnávací paměť procesoru - - - - - přímý magnetopásková zálohovací jednotka - - - - - sekvenční SSD (Solid State Drive) - - - - - přímý DVD - - - - - index-sekvenční
15. Energeticky závislá paměť typicky je paměť RAM 16. Dekodér (demultiplexor) v operační paměti počítače určuje: Jeden řádek z řádků na základě adresy o délce bitů 17. Která charakteristika platí pro registr procesoru? paměť s přímým přístupem 18. Jaká je maximální kapacita operační paměti adresovatelná pomocí 24bitové adresy? 16 MB I/O ZARIADENIA
1. Která ze zobrazovacích technologií je zdrojem ionizujícího záření? CRT 2. Pro skenery používající technologii CIS platí: jsou levnější než skenery CCD umožňují pouze skenování předloh těsně přiléhajících k podložce jsou plošší a mají nižší hmotnost 3. Rozlišení skenerů, např. 2400 × 4800 se uvádí v jednotkách DPI (body na palec) 4. Seřaďte následující skenery podle maximálního dosažitelného rozlišení (od nejmenšího po největší): CIS CCD Bubnové 5. Jak a k čemu se v LCD panelech používají tekuté krystaly? po přivedení elektrického napětí stáčejí rovinu polarizovaného světla 6. Systémy CRT monitorů delta, inline a trinitron se liší v Tvaru masky uspořádání elektronových děl 7. Která ze zobrazovacích technologií využívá polarizované světlo LCD 8. Speciální papír vyžadují tiskárny Tepelné
9. Pro skenery používající technologii CCD platí: podávají kvalitnější výstup (věrnější barvy) než skenery CIS obsahují soustavu zrcadel 10. Předloha se pohybuje u skenerů Bubnových 11. Čím je identifikována stisknutá klávesa na počítačové klávesnici? propojením konkrétní dvojice vodičů (svislého a vodorovného) 12. Rozhodněte, ze kterých barev vytváří výsledný obraz zobrazovací jednotky a ze kterých tiskárny: červená - - - - - zobrazovací zařízení (CRT, LCD, plazma) purpurová - - - - - tiskárny žlutá - - - - - tiskárny zelená - - - - - zobrazovací zařízení (CRT, LCD, plazma) azurová - - - - - tiskárny černá - - - - - tiskárny modrá - - - - - zobrazovací zařízení (CRT, LCD, plazma) 13. V některých variantách typu tiskáren je využíván piezoelektrický jev. O jaké tiskárny se jedná? Inkoustové
14. Zrcadla jsou použita v tiskárnách Laserových UVOD DO SIETI
1. Seřaďte jednotlivé vrstvy referenčního modelu ISO/OSI shora dolů od nejvyšší po nejnižší: Aplikační vrstva Prezentační vrstva Relační vrstva Transportní vrstva Síťová vrstva Linková vrstva Fyzická vrstva 2. Virtuální terminál s příkazovým řádkem pro interaktivní přístup ke vzdáleným počítačům poskytuje protokol Telnet
3. Kolik vodičů obsahuje koaxiální kabel? 2 4. Pro síťový standard Ethernet platí: přístup ke sběrnici je řízen kolizní metodou řízení sběrnice provádějí sama komunikující zařízení
5. Zařaďte následující protokoly do příslušných vrstev architektury TCP/IP Prvek skupiny Vybraná skupina Správná skupina Hodnocení DHCP ----aplikační UDP ----transportní IP ----síťová RARP ----síťová FTP ----aplikační TCP ----transportní HTTP ----aplikační ARP ----síťová 6. Označte síťové standardy s kruhovou topologií: FDDI Token Ring
7. Přenos dat mezi dvěma subjekty pouze jedním možným směrem se nazývá Simplex 8. Jakou délku má IP adresa verze 4? 32 b 9. Jakou délku má ethernetová hardwarová adresa (MAC)? 48 b 10. Ethernet používá tyto topologie sítě: Hvezda Sbernice 11. Seřaďte typy počítačových sítí podle prostorového dosahu od nejmenších po největší: LAN MAN WAN 12. Jaký je nejpoužívanější typ kabelu u standardu Fast Ethernet? Kroucená dojlinka 13. Klíčovým protokolem služby WWW je http 14. Přenos dat mezi dvěma subjekty oběma směry, ale ne současně, se nazývá: Half-duplex 15. Seřaďte jednotlivé vrstvy architektury TCP/IP shora dolů od nejvyšší po nejnižší: Aplikační vrstva Transportní vrstva Siťová vrstva Vrstva siťového rozhraní 16. Protokol, kterým se řídí automatické přidělování IP adres koncovým stanicím v síti má zkratku DHCP
17. Určete správné pořadí jednotlivých fází přístupu ke sběrnici metodou CSMA/CD: Správná Vybraná 1 1 Stanice naslouchá, zda je médium volné. Dokud není, čeká na jeho uvolnění. 2 2 Stanice po uvolnění média zahájí vysílání. 3 3 Stanice současně naslouchá, zda nepřichází signál od jiné stanice. 5 4 Stanice ukončí vysílání a odešle signál umožňující rozpoznat kolizi také ostatním (jam signal). 7 5 Stanice začíná znovu od první fáze. 4 6 Pokud ano, došlo ke kolizi. 6 7 Stanice čeká náhodnou dobu.