„ITeszk2 Kikérdező” változatai közötti eltérés

A VIK Wikiből
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a felhasználótól nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
{{Kvízoldal
{{kvízoldal|cím=Kikérdező|pontozás=-}}
|cím=Kikérdező
 
}}
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4|pontozás=-}}
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz nagyobb lesz.
# A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik.
# A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek.
# Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani


== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==
== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4,6,8|pontozás=-}}
# A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni.
# Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll.
# Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap.
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz.
# A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS
# Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll.
# Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás


{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}
== Mi igaz a CMOS dominó logikára? ==
#A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2|pontozás=-}}
#Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni.
# Gyorsabb, mint a statikus CMOS
#Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll.
# általában kevesebb tranzisztor szükséges, mint statikus CMOS esetben
#Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap.
# A pull-down network mindenféleképpen eltávolítja a kimeneten lévő szórt kapacitás töltését
# Nincs szükség előtöltési fázisra


== Mi igaz CMOS transzfer kapura? ==
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NAND kapura? ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3|pontozás=-}}
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz.
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik.
# A pull-up network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll.


{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==
#Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz.
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3|pontozás=-}}
#A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS
# Összesen 4 tranzisztort tartalmaz.
#Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll.
# A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik.
#Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás
# A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll.
# A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll


== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==
== Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra? ==
 
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4|pontozás=-}}
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}
# A pull-up network a pull-down network tükörképe.
#A pull-up network a pull-down network tükörképe.
# Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz.
#Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz.
# A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz.
#A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz.
# A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény
#A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény


== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==
== Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát? ==
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4|pontozás=-}}
# órajel negáltjára engedélyezett latch
# Az ábra alapján nem dönthető el
# órajel lefutó élére szinkronizált latch
# órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop


{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=4}}
== Milyen vezetési típusú tranzisztorokat tartalmaz a statikus CMOS logikai kapukban a pull-down network? ==
#órajel negáltjára engedélyezett latch
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=-}}
#Az ábra alapján nem dönthető el
# CMOS
#órajel lefutó élére szinkronizált latch
# NMOS
#órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop
# DMOS
# PMOS


== Milyen vezetési típusú tranzisztorokat tartalmaz a statikus CMOS logikai kapukban a pull-up network? ==
== Milyen vezetési típusú tranzisztorokat tartalmaz a statikus CMOS logikai kapukban a pull-up network? ==
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2|pontozás=-}}
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}
# NMOS
#nMOS
# PMOS
#pMOS
# DMOS
#dMOS
# CMOS
#cMOS
 
== Mi igaz a CMOS dominó logikára? ==
 
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}
#gyorsabb, mint a statikus CMOS
#általában kevesebb tranzisztor szükséges, mint statikus CMOS esetben
#A pull-down network mindenféleképpen eltávolítja a kimeneten lévő szórt kapacitás töltését
#nincs szükség előtöltési fázisra
 
== Milyen vezetési típusú tranzisztorokat tartalmaz a statikus CMOS logikai kapukban a pull-down network? ==
 
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=2}}
#cMOS
#nMOS
#dMOS
#pMOS
 
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura? ==
 
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}
#Összesen 4 tranzisztort tartalmaz.
#A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik.
#A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll.
#A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll
 
== Mi igaz CMOS komplex kapukra? ==
 
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}
#A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz nagyobb lesz.
#A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik.
#A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek.
#Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani
 
== Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NAND kapura? ==
 
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}
#A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll
#Összesen 4 tranzisztort tartalmaz.
#A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik.
#A pull-up network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll.

A lap jelenlegi, 2022. december 14., 20:04-kori változata

Kikérdező
Statisztika
Átlagteljesítmény
-
Eddigi kérdések
0
Kapott pontok
0
Alapbeállított pontozás
(-)
-
Beállítások
Minden kérdés látszik
-
Véletlenszerű sorrend
-
-


Mi igaz CMOS komplex kapukra?

Típus: több. Válasz: 3,4. Pontozás: -.

  1. A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz nagyobb lesz.
  2. A pull-up és a pull-down hálózat topológiája általában megegyezik.
  3. A pull-down network n csatornás tranzisztorokból áll, annyi darab, ahány bemenete van a függvénynek.
  4. Nem alapvető logikai függvényeket lehet tranzisztor szinten megvalósítani

Mi igaz CMOS transzfer kapura?

Típus: több. Válasz: 3,4,6,8. Pontozás: -.

  1. A pMOS tranzisztor ugyanolyan vezérlést kap, mint az nMOS
  2. Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, de több tranzisztort fognak tartalmazni.
  3. Párhuzamosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll.
  4. Átengedéshez a pMOS 0-t, az nMOS logikai 1 vezérlést kap.
  5. Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és noha több tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás, cserébe jóval gyorsabb lesz.
  6. A pMOS tranzisztor ellentétes vezérlést kap, mint az nMOS
  7. Sorosan kapcsolt nMOS és pMOS tranzisztorból áll.
  8. Bizonyos függvényeket, például multiplexer jellegű funkciókat könnyebb megvalósítani, és kevesebb tranzisztort fog tartalmazni, mint a statikus CMOS megvalósítás

Mi igaz a CMOS dominó logikára?

Típus: több. Válasz: 1,2. Pontozás: -.

  1. Gyorsabb, mint a statikus CMOS
  2. általában kevesebb tranzisztor szükséges, mint statikus CMOS esetben
  3. A pull-down network mindenféleképpen eltávolítja a kimeneten lévő szórt kapacitás töltését
  4. Nincs szükség előtöltési fázisra

Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NAND kapura?

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: -.

  1. A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll
  2. Összesen 4 tranzisztort tartalmaz.
  3. A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik.
  4. A pull-up network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll.

Mi igaz a kétbemenetű statikus CMOS NOR kapura?

Típus: több. Válasz: 1,2,3. Pontozás: -.

  1. Összesen 4 tranzisztort tartalmaz.
  2. A pMOS és nMOS tranzisztorok száma megegyezik.
  3. A pull-up network két sorba kapcsolt pMOS tranzisztorból áll.
  4. A pull-down network két sorba kapcsolt nMOS tranzisztorból áll

Mi igaz statikus CMOS komplex kapukra?

Típus: több. Válasz: 2,3,4. Pontozás: -.

  1. A pull-up network a pull-down network tükörképe.
  2. Egy n bemenetű komplex kapu 2n tranzisztort tartalmaz.
  3. A többszintű realizációhoz képest a késleltetés kedvezőbb, azaz kisebb lesz.
  4. A többszintű realizációhoz képest kevesebb tranzisztorral megvalósítható a logikai függvény

Milyen tárolóra jellemző hullámformát lát?

Típus: egy. Válasz: 4. Pontozás: -.

  1. órajel negáltjára engedélyezett latch
  2. Az ábra alapján nem dönthető el
  3. órajel lefutó élére szinkronizált latch
  4. órajel felfutó élére szinkronizált flip-flop

Milyen vezetési típusú tranzisztorokat tartalmaz a statikus CMOS logikai kapukban a pull-down network?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

  1. CMOS
  2. NMOS
  3. DMOS
  4. PMOS

Milyen vezetési típusú tranzisztorokat tartalmaz a statikus CMOS logikai kapukban a pull-up network?

Típus: egy. Válasz: 2. Pontozás: -.

  1. NMOS
  2. PMOS
  3. DMOS
  4. CMOS