Quemaster

II rozbior tematow

Dec 25th, 2017
133
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 7.13 KB | None | 0 0
  1. 1. Pozycyjne systemy liczbowe - dziesiętny i binarny
  2.  
  3. binarny system opera się na liczbach 1 i 0. używany jest w systemach informatycznych. Dziesiętny ma u podstawy 10 i jest używany na codzień
  4. 2. Pozycyjne systemy liczbowe - ósemkowy i szesnastkowy
  5.  
  6. System oktalny ma w podstawie 8. system heksadecymalny ma w podstawie 16. Jest używany do określania kolorów.
  7. 3. pozycyjne systemy liczbowe - zamiana pomiędzy systemami
  8.  
  9. Systemy najlepiej zamienić na system binarny, a potem na system docelowy. np 2 z decymalnego na binarny (10) i potem na szesnastkowy (2)
  10. 4. Działania na liczbach binarnych - dodawanie i odejmowanie
  11. 5. działania na liczbach binarnych - mnożenie i dzielenie
  12. 6. Zapis liczb binarnych ze znakiem (metoda znak modułu ZM i uzupełnień do 1u1 i 2u2
  13. 7. Liczby binarne, zmiennopozycyjne i stałopozycyjne
  14.  
  15. W notacji stałopozycyjnej ustala się pewną stałą liczbę bitów na część całkowitą i pewną liczbę bitów na część ułamkową. Pozycja przecinka ustalana jest arbitralnie, w zależności od wymaganej długości. Wadą tej notacji jest jest jej mały zakres i precyzja.
  16. W notacji zmiennopozycyjnej ustala się znak, mantysę i wykładnik liczby, oraz podstawę jej systemu liczbowego.
  17. Przykładowo, dla liczby 110,001, mantysa równa jest 1,10001, a wykładnik 2.
  18.  
  19. 8. Definicja prądu elektrycznego, podstawowe prawa, rodzaje prądu elektrycznego
  20.  
  21. Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.
  22. Rodzaje prądu elektrycznego:
  23. - prąd stały - ma stałe natężenie
  24. - prąd zmienny - ma zmienne natężenie
  25. Podstawowe prawa:
  26. - 1sze prawo Kirchhoffa - "Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła."
  27. - 2gie prawo Kirchhoffa - "W obwodzie zamkniętym suma spadków napięć na wszystkich odbiornikach prądu musi być równa sumie napięć na źródłach napięcia."
  28. - Prawo Ohma - "Stosunek natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia pomiędzy jego końcami jest stały"
  29.  
  30. 9. Elementy bierne w obwodach prądu elektrycznego - rezystory, kondensatory, cewki, tranzystory
  31.  
  32. Element elektroniczny bierny/paswyny to taki, który nie wytwarza energii elektrycznej. Przykładowymi elementami biernymi są:
  33. - rezystor - redukuje napięcie w obwodzie
  34. - kondensator - gromadzi ładunki elektryczne
  35. - cewka - może indukować prąd, być źródłem pola elektromagnetycznego lub wpływać na przesunięcie w fazie napięcia i natężenia prądu.
  36. - tranzystory - wzmacniania sygnał elektryczny
  37.  
  38. 10. U-przewodniki - elementy pół przewodnikowe (nie doczytuje sie tutaj) led, fotodioda i terystor
  39.  
  40. to elementy które są przystosowane do pracy z dużymi mocani są to wszystkie diody tranzystory i trystory
  41. Tranzystory- wzmacnia sygnał elektryczny
  42. tyrystor- ma 4 warstwy w układzie p-n-p-n jest wyposażony w 3 elektrody
  43. dioda- przewodzi prąc w sposób nie symetryczny
  44.  
  45. 11. Tranzystory bipolarne - budowa i dzialanie
  46.  
  47. są zbudowane z trzech warstw w układzie p-n-p lun n-p-n
  48. jej działanie: po przyłożeniu do złącza baza - emiter napięcia w kierunku przewodzenia, popłynie niewielki prąd między bazą a emiterem, umożliwiający przepływ dużego prądu między kolektorem a emiterem
  49.  
  50.  
  51. Podstawy programowania
  52.  
  53.  
  54. 12. Podstawowe konstrukcje algorytmiczne, instrukcja złożona, warunkowa, wyboru i literacyjna
  55. 13. Umiejętność korzystania w implenmentacjach z podstawowych konstrukcji algorytmicznych
  56. 14. Proste typy dancyh, operacje na nich oraz ich użytkowanie
  57. 15 Generowanie liczb losowych
  58. 16. Realizacja algorytmów liniowych i warunkowych
  59.  
  60. aby zrealizowac algorytm liniowy, należy wszystkie operacje ustawic w jednej linii, bez pętli czy warunków. Do warunkowego nalezy dodac warunki
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65. dupa
  66. 3.tranzystory unipolarne, budowa i działanie
  67.  
  68. tranzystory unipolarne
  69. elementy półprzewodnikowe Których wspólną cechą jest pośrednie oddziaŁywanie pola elektromagnetycznego na rezultacie cienkiej Warstwy nieprzewodzącej
  70. nazywamy tranzystorami unipolarnymi lub polarnymi
  71. budowa : kryształ domieszkowanego półprzewodnika z dwiema elektrodami
  72. źródło s soure Dren D drain pomiędzy nimi tworzy się kanał w którym płynie prąD Wzdłuż jest trzecia elektroda bramka G gate
  73. podłoże B bulk odpowiednia polaryzacja podłoża przyłożone do bramki napięcie wywołuje W krysztale dodatkowe pole elktryczne które wpływa na rozkład nośników prądu w kanale skutkiem tego jest zmiana efektywnego przekroju kanału co objawia się jako zmiana oporu dren - źródło
  74.  
  75. 4.Podstawowe układy pracy tranzystorów, stany pracy traumy(lol) - stanów i układy scalone
  76.  
  77. Stany pracy tranzystorów
  78. stan przewodzenia aktywnego
  79. stan odcięcia prądowego
  80. stan nasycenia prądowego
  81.  
  82. 5.algebra boola, prawo de morgona
  83.  
  84. Algebra Boole’a – pewien typ struktury algebraicznej, rodzaj algebry ogólnej stosowany w matematyce, informatyce teoretycznej oraz elektronice cyfrowej. Jej nazwa pochodzi od nazwiska matematyka, filozofa i logika George’a Boole’a. Teoria algebr Boole’a jest działem matematyki na pograniczu teorii częściowego porządku, algebry, logiki matematycznej i topologii.
  85.  
  86. Typowymi przykładami algebr Boole’a są: rodzina wszystkich podzbiorów ustalonego zbioru wraz z działaniami na zbiorach jako operacjami algebry oraz dwuelementowa algebra wartości logicznych {0, 1} z działaniami koniunkcji, alternatywy i negacji.
  87. Algebra Boole’a to struktura algebraiczna {\displaystyle {\mathbb {B} }:=(B,\cup ,\cap ,\sim ,0,1)} {\mathbb {B} }:=(B,\cup ,\cap ,\sim ,0,1), w której {\displaystyle \cup } \cup i {\displaystyle \cap } \cap są działaniami dwuargumentowymi, {\displaystyle \sim } \sim jest operacją jednoargumentową, a 0 i 1 są wyróżnionymi różnymi elementami zbioru {\displaystyle B} B, spełniająca następujące warunki dla wszystkich {\displaystyle a,b,c\in B} a,b,c\in B
  88.  
  89. 6.funktatory logiczne - bramka and, not, nor, nand, xor, exor
  90.  
  91. and - przepuszcza sygnał gdy wszystkie zródła są takie same
  92. or - przepuszcza sygnał gdy jest on w przynajmniej jednym zrodle
  93. not - negacja
  94. nor - negacja or
  95. nand - negacja and
  96. xor - tylko jedno zrodlo ma byc pozytywne
  97.  
  98. 7.realizacja bramki logicznej na tranzystorach bipolarnych i unipolarnych - popularne technologie układów
  99.  
  100. bramkę logiczną realizujemy poprzez użycie układów z manufaktury. Ciekawa może być. np. NAND S014. Kosztuje ok 30 groszy.
  101.  
  102. 8.Układy cyfrowe kombinacyjne, relizacja wybranych funkcji przy uzyciu bramek logicznych i minimalizacja
  103.  
  104. układ kombinacyjny to taki w którym stan wyjść zależy od stanu wejść. Różni się od sekwencyjnego tym, że nie ma „pamięci" stanu wejść.
  105.  
  106. podstawy programowania
  107.  
  108. 9.Iteracja jako metoda programowania
  109. 10.realizacja algorytmow iteracyjnych - wyznaczanie nwd, nww, obliczanie sumy i iloczynu oraz działania na ciągach liczbowych
  110. 11.wyznaczanie wartości wielomianu i zamiana liczb z dowolnego systemu na decymalny z pomocą schematu horrena
  111. 12.Strukturalne typy danych, typ tablicowy
  112. 13.Realizacja algorytmów z wykorzystaniem tablicy
  113. 14.Złożoność obliczeniowa algorytmów
  114. 15.Analiza złożoności obliczeniowej przykłady algorytmów
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment