„ITeszk5 Kikérdező” változatai közötti eltérés

Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
82. sor: 82. sor:
#A megvalósított rendszer kisebb fogyasztású lesz, mint FPGA esetén.
#A megvalósított rendszer kisebb fogyasztású lesz, mint FPGA esetén.
#A megvalósított rendszer maximális órajelfrekvenciája nagyobb lesz, mint FPGA esetén.
#A megvalósított rendszer maximális órajelfrekvenciája nagyobb lesz, mint FPGA esetén.
== Mi igaz standard cellás ASIC áramkörökre? ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2}}
#A cellák csak alapkapukat tartalmaznak (NAND, NOR, inverter)
#Az összeköttetések helye (táp, föld, be és kimenetek) előre rögzítettek.
#A cellakönyvtárat általában önkéntesek fejlesztik és tartják karban.
#A cellák szélessége és magassága adott értékű
== Az alábbi állítások közül melyekben igaz az állítás és a magyarázat is? ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}
#Az anti-fuse alapú konfigurálás nehezen visszafejthető, mert az átégetett anti-fuse-okat kellene valamilyen módszerrel feltérképezni.
#A flash alapú konfigurálás a legkorszerűbb, mert egy tranzisztor tárolja az információt.
#Anti-fuse alapú konfigurálás esetén lesz a PLD a leggyorsabb, mert az anti-fuse kiégetése kevés energiát igényel.
#Az SRAM alapú konfigurálás gyakori, mivel standard CMOS technológián megvalósítható,  nincs szükség speciális technológiára.
== Mi igaz komplex programozható logikai eszközre (CPLD)? ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}
#Általában SRAM segítségével konfigurálható.
#A logikai függvények megvalósítása LUT-tal történik.
#A legnagyobb bonyolultságú PLD, innen ered a név is.
#A CPLD feladata általában a segédlogika előállítása.
== Egy FPGA-s megvalósítású rendszert ugyanazon a technológián
alapuló standard cellás ASIC-re terveznek át. Várhatóan növekszik
vagy csökken a chip területe? ==
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=3}}
#növekszik
#a kérdés csak a pontos technológia ismeretében dönthető el
#csökken
#nem változik
== Anti-fuse alapú konfigurálásra igaz, hogy ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=3,4}}
#Sérülékeny
#Újrakonfigurálható
#Nagy nehézségek árán fejthető vissza
#Kis helyet foglal.
== Mi igaz gate-array áramkörökre? ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}
#Olcsóbb megoldás, mert a maszkok száma kevesebb.
#Kompromisszum eredménye, mert a felépítésből adódóan nem lehet kétbemenetű logikai kapuknál bonyolultabb kapukat készíteni.
#Sea of gates elrendezésben a chipen CMOS invertereket találunk, előre meghatározott mintázatban és pozícióban.
#Az áramkör végleges funkciójának kialakítása a fémezés meghatározásával történik.
== Egy FPGA-s digitális rendszert ugyanolyan technológián alapuló standard cellás áramkörre terveznek át. Várhatóan kisebb vagy nagyobb lesz az áttervezett rendszer
fogyasztása? ==
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}
#csökken
#a kérdés csak a pontos technológia ismeretében dönthető el
#nem változik
#növekszik
== Mi igaz gate-array áramkörökre? ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}
#A késleltetés nagyobb, mint cellás áramkör esetében, mert sem a kapuk, sem a huzalozás nem optimális.
#Kompromisszum eredménye, mert általában nem lehet a teljes rendelkezésre álló területet kihasználni
#Az áramkör végleges funkciójának kialakítása elektromos úton történik
#A kapuk összekötésével tranzisztorokat lehet kialakítani.
== Strukturált ASIC ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}
#A megvalósított rendszer maximális órajelfrekvenciája nagyobb lesz, mint FPGA esetén.
#Soft IP blokkokat és konfigurálható logikát és összeköttetéseket tartalmaz.
#SRAM vagy EEPROM alapon konfigurálható.
#A megvalósított rendszer kisebb fogyasztású lesz, mint FPGA esetén.
== Mi igaz standard cellás ASIC áramkörökre? ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}
#A cellakönyvtár elemei előre tervezettek.
#A tervezés a standard cellák elhelyezéséből és huzalozásából áll.
#Standard cella esetén a cellák maszkjai nem kell legyártani, ezért a gyártás sokkal olcsóbb is lehet.
#A cellák magassága adott értékű, szélessége változhat a logikai funkció függvényében.
== Az SRAM alapú konfigurálásra igaz, hogy ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3,4}}
#A programozási ciklusok száma korlátozott.
#Nem igényel különleges technológiát.
#Sérülékeny
#A programozás megvalósítása nagy chip területet foglal
== Mi igaz gate-array áramkörökre? ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,4}}
#Kompromisszum eredménye, mert a felépítésből adódóan nem lehet kétbemenetű logikai kapuknál bonyolultabb kapukat készíteni.
#Olcsóbb megoldás, mert a maszkok száma kevesebb.
#Sea of gates elrendezésben a chipen CMOS invertereket találunk, előre meghatározott mintázatban és pozícióban.
#Az áramkör végleges funkciójának kialakítása a fémezés meghatározásával történik.
== Kereskedelmi forgalomban szabadon kapható programozható logikai eszközökre igaz, hogy ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,3}}
#A programozás elektromos úton történik.
#A nem sérülékeny (non-volatile) programozás statikus RAM alapú
#A logikai funkció és az összeköttetés programozható.
#A non volatile konfiguráció minden esetben végleges, azt megváltoztatni nem lehet.
== Mi igaz gate-array áramkörökre? ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,4}}
#Olcsóbb megoldás, mert a maszkok száma kevesebb.
#Sea of gates elrendezésben a chipen n és p csatornás MOS tranzisztorokat találunk, előre meghatározott mintázatban és pozícióban.
#Az áramkör végleges funkciójának kialakítása fuse-ok vagy antifuse-ok kiégetésével történik.
#Kompromisszum eredménye, mert sem az elkészített kapuk, sem a huzalozás nem optimális.
== Mi igaz komplex programozható logikai eszközre (CPLD)? ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=4}}
#A logikai függvények megvalósítása LUT-tal történik.
#A legnagyobb bonyolultságú PLD, innen ered a név is.
#Általában SRAM segítségével konfigurálható.
#A CPLD feladata általában a segédlogika előállítása.
== Mi igaz gate-array áramkörökre? ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}
#Kompromisszum eredménye, mert általában nem lehet a teljes rendelkezésre álló területet kihasználni
#A késleltetés nagyobb, mint cellás áramkör esetében, mert sem a kapuk, sem a huzalozás nem optimális.
#A kapuk összekötésével tranzisztorokat lehet kialakítani.
#Az áramkör végleges funkciójának kialakítása elektromos úton történik
== Mi igaz standard cellás ASIC áramkörökre? ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2,3}}
#A cellakönyvtár elemei előre tervezettek.
#A cellák magassága adott értékű, szélessége változhat a logikai funkció függvényében.
#A tervezés a standard cellák elhelyezéséből és huzalozásából áll.
#Standard cella esetén a cellák maszkjai nem kell legyártani, ezért a gyártás sokkal olcsóbb is lehet.
== Strukturált ASIC ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,4}}
#A megvalósított rendszer maximális órajelfrekvenciája nagyobb lesz, mint FPGA esetén.
#Soft IP blokkokat és konfigurálható logikát és összeköttetéseket tartalmaz.
#SRAM vagy EEPROM alapon konfigurálható.
#A megvalósított rendszer kisebb fogyasztású lesz, mint FPGA esetén.
== Az SRAM alapú konfigurálásra igaz, hogy ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1}}
#Tetszőlegesen sokszor újraprogramozható
#Nagyon nehezen visszafejthető, így titkosításra nincs szükség.
#Előny, hogy kis területet, mindössze 6 tranzisztornyi helyet foglal.
#Nem sérülékeny
== Egy FPGA-s digitális rendszert ugyanolyan technológián alapuló standard cellás áramkörre terveznek át. Várhatóan kisebb vagy nagyobb lesz az áttervezett rendszer
fogyasztása? ==
{{kvízkérdés|típus=egy|válasz=1}}
#csökken
#nem változik
#a kérdés csak a pontos technológia ismeretében dönthető el
#növekszik
== Mi igaz SoC áramkörökre? ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3}}
#Több kisebb helyett egy nagy integrált áramkört kell gyártani, így annak gyártási kihozatala jobb lesz.
#Mivel egy chipen van a rendszer megvalósítva, kisebb méretű lesz.
#Egy teljes rendszert valósítanak meg egy integrált áramkörben.
#Az analóg áramköri részleteket külön kell megvalósítani.
== A programozható logikai eszközök: ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=2,3}}
#A konfigurálás egy maszk programozásával történik
#Statikus RAM alapú konfigurálás esetén a rendszer működés közben újrakonfigurálható.
#Statikus RAM alapú konfigurálás esetén a rendszer indulásakor ezt fel kell tölteni pl. egy flash EEPROM-ból.
#A logikai funkció adott, az alapkapuk, de az összeköttetés programozható.
== Mi igaz FPGA-kra? ==
{{kvízkérdés|típus=több|válasz=1,2}}
#A kombinációs logika megvalósítására LUT-ot használnak.
#Modern FPGA-kban a logikai blokk viszonylag egyszerű felépítésű, de az áramkör sok logikai blokkot tartalmaz.
#A konfiguráló erőforrások a chip kis részét foglalják csak el.
#A konfigurálható logikai blokkokkal minden logika hatékonyan valósítható meg.
A lap eredeti címe: „https://vik.wiki/ITeszk5_Kikérdező