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電子技術基礎面試題

時間:2024-04-09 19:26:00 文圣 面試試題 我要投稿
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電子技術基礎面試題

  《電子技術基礎》可作為應用型本科院校和高等職業(yè)院校的機電類、自動化類、計算機類、汽車類、電氣類、電子類等專業(yè)的教材,也可供工程技術人員或自學者參考。下面是小編為大家提供的關于電子技術基礎的面試題!

電子技術基礎面試題

  電子技術基礎面試題

  1、硬件工程師的主要職責是什么?

  數(shù)字電路和模擬電路的區(qū)別。在硬件設計是應該注意什么?

  2、總線是什么概念?什么原理?常用的總線有哪些?

  各種存儲器的詳細性能介紹、設計要點及選型.

  描述反饋電路的概念,列舉他們的應用。

  反饋,就是在電子系統(tǒng)中,把輸出回路中的電量輸入到輸入回路中去。

  反饋的類型有:電壓串聯(lián)負反饋、電流串聯(lián)負反饋、電壓并聯(lián)負反饋、電流并聯(lián)負反饋。

  負反饋的優(yōu)點:降低放大器的增益靈敏度,改變輸入電阻和輸出電阻,改善放大器的線性和非線性失真,有效地擴展放大器的通頻帶,自動調節(jié)作用。

  電壓負反饋的特點:電路的輸出電壓趨向于維持恒定。

  電流負反饋的特點:電路的輸出電流趨向于維持恒定。

  3、有源濾波器和無源濾波器的區(qū)別

  無源濾波器:這種電路主要有無源元件R、L和C組成

  有源濾波器:集成運放和R、C組成,具有不用電感、體積小、重量輕等優(yōu)點。

  集成運放的開環(huán)電壓增益和輸入阻抗均很高,輸出電阻小,構成有源濾波電路后還具有一定的電壓放大和緩沖作用。但集成運放帶寬有限,所以目前的有源濾波電路的工作頻率難以做得很高。

  同步電路和異步電路的區(qū)別是什么?

  同步電路:存儲電路中所有觸發(fā)器的時鐘輸入端都接同一個時鐘脈沖源,因而所有觸發(fā)器的狀態(tài)的變化都與所加的時鐘脈沖信號同步。

  異步電路:電路沒有統(tǒng)一的時鐘,有些觸發(fā)器的時鐘輸入端與時鐘脈沖源相連,這有這些觸發(fā)器的狀態(tài)變化與時鐘脈沖同步,而其他的觸發(fā)器的狀態(tài)變化不與時鐘脈沖同步。

  什么是"線與"邏輯,要實現(xiàn)它,在硬件特性上有什么具體要求?

  將兩個門電路的輸出端并聯(lián)以實現(xiàn)與邏輯的功能成為線與。

  在硬件上,要用OC門來實現(xiàn),同時在輸出端口加一個上拉電阻。

  由于不用OC門可能使灌電流過大,而燒壞邏輯門。

  上拉電阻阻值的選擇原則包括:

  1、從節(jié)約功耗及芯片的灌電流能力考慮應當足夠大;電阻大,電流小。

  2、從確保足夠的驅動電流考慮應當足夠小;電阻小,電流大。

  3、對于高速電路,過大的上拉電阻可能邊沿變平緩。綜合考慮

  以上三點,通常在1k到10k之間選取。對下拉電阻也有類似道理

  //OC門電路必須加上拉電阻,以提高輸出的搞電平值。

  OC門電路要輸出“1”時才需要加上拉電阻、不加根本就沒有高電平

  在有時我們用OC門作驅動(例如、控制一個、LED)灌電流工作時就可以不加上拉電阻

  OC門可以實現(xiàn)“線與”運算

  OC門就是、集電極、開路、輸出

  總之加上拉電阻能夠提高驅動能力。

  如何解決亞穩(wěn)態(tài)。(飛利浦-大唐筆試)?

  亞穩(wěn)態(tài)是指觸發(fā)器無法在某個規(guī)定時間段內達到一個可確認的狀態(tài)。當一個觸發(fā)器進入亞穩(wěn)態(tài)時,既無法預測該單元的輸出電平,也無法預測何時輸出才能穩(wěn)定在某個正確的電平上。在這個穩(wěn)定期間,觸發(fā)器輸出一些中間級電平,或者可能處于振蕩狀態(tài),并且這種無用的輸出電平可以沿信號通道上的各個觸發(fā)器級聯(lián)式傳播下去。

  解決方法:

  1、降低系統(tǒng)時鐘頻率

  2、用反應更快的FF

  3、引入同步機制,防止亞穩(wěn)態(tài)傳播

  4、改善時鐘質量,用邊沿變化快速的時鐘信號

  關鍵是器件使用比較好的工藝和時鐘周期的裕量要大。亞穩(wěn)態(tài)寄存用d只是一個辦法,有時候通過not,buf等都能達到信號過濾的效果

  3、Nor、Flash、和、Nand、Flash的區(qū)別是什么?

  4、SDRAM/SRAM/SSRAM區(qū)別是什么?SDRAM、DDR;SDRAM(125/133MHz)的PCB設計經(jīng)驗與精華;

  SRAM:靜態(tài)RAM

  DRAM:動態(tài)RAM

  SSRAM:Synchronous、Static、Random、Access、Memory同步靜態(tài)隨機訪問存儲器。它的一種類型的SRAM。SSRAM的所有訪問都在時鐘的上升/下降沿啟動。地址、數(shù)據(jù)輸入和其它控制信號均于時鐘信號相關。這一點與異步SRAM不同,異步SRAM的訪問獨立于時鐘,數(shù)據(jù)輸入和輸出都由地址的變化控制。

  SDRAM:Synchronous、DRAM同步動態(tài)隨機存儲器

  如何在總體設計階段避免出現(xiàn)致命性錯誤?

  晶振與時鐘系統(tǒng)原理設計經(jīng)驗與精華;

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  電子技術數(shù)制和碼制

  1.簡述常見碼字之間的轉換(P5)

  數(shù)電第一章中的知識點,考生應該詳細掌握

  2.數(shù)字量和數(shù)字信號、數(shù)字電路(P1)

  在時間和數(shù)量上都是離散的,即幅度的變化的時間上是不連續(xù)的。并且,數(shù)值大小和每次的增減變化都是某一個最小數(shù)量單位的整數(shù)倍,而小于這個數(shù)量單位的數(shù)值沒有任何物理意義。這一類的物理量稱為數(shù)字量,把表示數(shù)字量的信號稱為數(shù)字信號,并把工作在數(shù)字信號下的電子電路稱為數(shù)字電路

  3.模擬量和模擬信號、模擬電路(P1)

  物理量的變化在時間上或者數(shù)值上是連續(xù)的,稱為模擬量。表示模擬量的信號稱為模擬信號,工作在模擬信號下的電子電路稱為模擬電路

  4.原碼、反碼、補碼之間的關系以及補碼的運算(整數(shù)和負數(shù)P9)

  符號位:碼字的首位表示符號位。0表正數(shù),1表負數(shù)

  正數(shù):原碼=反碼=補碼

  負數(shù):原碼符號位保持不變,其余位全部取反得到反碼;反碼末尾+1,得到補碼;

  在計算機或者電路中,無直接減法運算。涉及到減法運算時,需要轉為補碼運算然后進行相加。進行補碼運算時,注意兩個加數(shù)、和的位數(shù)問題。

  PS:兩個同符號數(shù)相加時,它們的絕對值之和不可超過有效數(shù)字位能夠表示的最大值。

  5.格雷碼相關知識點(P14)

  1) 格雷碼是無權碼,無大小之分;

  2) 格雷碼是可靠性編碼,相鄰碼字僅有1位變化;

  3) 格雷碼是絕對編碼方式,具有反射特性和循環(huán)特性;

  4) 格雷碼可以有二進制碼最高位不變,其余每位由該位二進制碼和上一位異或而成;

  6.說出三種可靠性編碼的名稱

  1) 余三循環(huán)碼

  2) 余三碼

  3) 格雷碼

  4) 奇偶效驗碼

  7.左移右移相當于數(shù)據(jù)運算

  若碼字按照從高位到地位排列,則“1”左移1位,并在低位補“0”相當于乘2;“1”右移1位,并在高位補“0”相當于除2(大家自己寫一下1、2、4、8的8421碼即可看出)。

  PS:一定要明確碼字的排列順序;在移位的過程中一定說明低位/高位補0才相當于乘2/除2。

  8.模的概念

  表示計數(shù)器的容量,即能夠表達十五的個數(shù)。如:4位2進制,其模位2^4;鐘表的模位12.

  9.字節(jié)、字、位、比特的關系

  1位=1比特;1字=2字節(jié);1字節(jié)=8位;1字=16位。

  1)位

  位是計算機存儲的最小單位,簡記為b,也稱為比特(bit)計算機中用二進制中的0和1來表示數(shù)據(jù),一個0或1就代表一位。位數(shù)通常指計算機中一次能處理的數(shù)據(jù)大。

  2)比特

  比特(bit)是由英文BIT音譯而來,比特同時也是二進制數(shù)字中的位,是信息量的度量單位,為信息量的最小單位;

  3)字節(jié)

  字節(jié),英文Byte,是計算機用于計量存儲容量的一種計量單位,通常情況下一字節(jié)等于八位,字節(jié)同時也在一些計算機編程語言中表示數(shù)據(jù)類型和語言字符,在現(xiàn)代計算機中,一個字節(jié)等于八位;

  4)字

  字是表示計算機自然數(shù)據(jù)單位的術語,在某個特定計算機中,字是其用來一次性處理事務的一個固定長度的位(bit)組,在現(xiàn)代計算機中,一個字等于兩個字節(jié)。

  計算機中的存儲單位有:bit、B、KB、MB、GB、TB、PB、EB、ZB、YB、BB、NB、DB等。

  這些單位中最小的單位是——位 bit (比特)(Binary Digits),一個位存放一位二進制數(shù),即 0 或 1,它是計算機存儲中最小的存儲單位。

  其他的單位相互之間的換算關系入下:

  1 Byte(B)= 8 bit;

  1 Kilo Byte(KB) = 1024B;

  1 Mega Byte(MB) = 1024 KB;

  1 Giga Byte (GB)= 1024 MB;

  1 Tera Byte(TB)= 1024 GB;

  1 Peta Byte(PB) = 1024 TB;

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