Kontrolní otázky a okruhy k testu v semestru A4B38NVS (verze r. 2012) Procesory s jádrem ARM Cortex - M3, (V dalším textu dotazy směřují na jádro ARM

Podobné dokumenty
Okruhy a kontrolní otázky k testu v semestru A4B38NVS (verze r. 2015) Procesory s jádrem ARM Cortex - M3, (V dalším textu dotazy směřují na jádro ARM

od jaké adresy bude program umístěn? Intel Hex soubor, co to je, z čeho a jak se získá, k čemu slouží? Pseudoinstrukce (direktivy) překladače ORG, SET

velikosti vnitřních pamětí? Jaké periferní obvody má na čipu a k čemu slouží? Jaká je minimální sestava mikropočítače z řady 51 pro vestavnou aplikaci

Konfigurace portů u mikrokontrolérů

Náplň předmětu A3B38MMP a kontrolní otázky k termínu testu v semestru Mikroprocesory řady 8051 /52 a jejich použití Obecné blokové schéma

Náplň předmětu A3B38MMP a kontrolní otázky k terminu testu v semestru Mikroprocesory řady 8051 /52 a jejich použití Obecné blokové schéma

Přednáška 4, 5. A4B38NVS Návrh vestavěných systémů,2012, J. Fischer, katedra měření, ČVUT - FEL, Praha otočení ctrl shift +

Přednáška 4, 5 a část 6 A4B38NVS Návrh vestavěných systémů 2014 katedra měření, ČVUT - FEL, Praha. J. Fischer

Cvičení předmětu A4B38NVS Návrh vestavěných systémů, kat. měření, ČVUT FEL, Praha, 2011

Přednáška 4, 5. A4B38NVS Návrh vestavěných systémů,2012, J. Fischer, katedra měření, ČVUT - FEL, Praha otočení ctrl shift +

A4B38NVS, 2011, kat. měření, J.Fischer, ČVUT - FEL. 2011, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. J. Fischer. Přednáška 7

UC485P. Převodník RS232 na RS485 nebo RS422. Průmyslové provedení s krytím

Logické obvody, aspekty jejich aplikace ve vestavných systémech

Logické obvody CMOS. 2014, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer. A3B38MMP, 2014, J. Fischer, ČVUT - FEL, Praha, kat. měření 1

Napájení mikroprocesorů. ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. studenty zapsané v předmětu: A4B38NVS

Přednáška A3B38MMP. Bloky mikropočítače vestavné aplikace, dohlížecí obvody. 2015, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

UC485. Převodník linky RS232 na RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením

Úloha č. 4. Připojení 7-segmentového zobrazovače LED s posuvným registrem, připojení tlačítek

Přednáška 4, 5 a část 6 A4B38NVS Návrh vestavěných systémů 2015 katedra měření, ČVUT - FEL, Praha

Přednáška 4, 5 a část 6, část 7 A4B38NVS Návrh vestavěných systémů, 2013, J. Fischer, katedra měření, ČVUT - FEL, Praha

2015 katedra měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer

Přednáška 4, 6, část 7. A4B38NVS Návrh vestavěných systémů 2014 katedra měření, ČVUT - FEL, Praha. J. Fischer

UC 485. PŘEVODNÍK LINKY RS232 na RS485 nebo RS422 S GALVANICKÝM ODDĚLENÍM. 15 kv E S D P rot ect ed

Vana RC0001R1 RC0001R1

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 5

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Vstupní terminál LOG3

Převodník sériového rozhraní RS-485 na mnohavidové optické vlákno ELO E171 Uživatelský manuál

Návrh konstrukce odchovny 2. dil

GFK-2005-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Provozní teplota -25 C až +55 C. Skladovací teplota -25 C až +85 C

MĚŘENÍ HRADLA 1. ZADÁNÍ: 2. POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU: 3. TEORETICKÝ ROZBOR. Poslední změna

MĚŘICÍ PŘÍSTROJ PRO PC. 4 VSTUPY: 0 10 V ZESÍLENÍ : 1x, 2x, 4x, 8x VÝSTUP: LINKA RS232 RS232 DRAK 4 U1 U2 U3 U4

Vzdálené ovládání po rozvodné síti 230V

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 10

Ganitor. Monitorovací a řídicí I/O moduly pro systém C dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m v.1.2

Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B. Uživatelský manuál

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Převodník RS232 na RS485/422 UC485P. průmyslové provedení. galvanické oddělení. 28. února 2005 w w w. p a p o u c h. c o m


Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Způsoby realizace paměťových prvků

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

Modul LCD displeje se čtyřmi tlačítky. Milan Horkel

DRAK 3 INTELIGENTNÍ A/D PŘEVODNÍK. 3 VSTUPY: 0(4) - 20mA, 0-5/10V VÝSTUP: LINKA RS485 MODUL NA DIN LIŠTU RS485

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

Spínače s tranzistory řízenými elektrickým polem. Používají součástky typu FET, IGBT resp. IGCT

UniPi 1.1 Lite Technologická dokumentace

GFK-1913-CZ Prosinec Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

TIO. výkonový člen systému TQS. 1x přepínací kontakt relé. 1x vstupní kontakt. komunikace RS září 2004 w w w. p a p o u c h.

GFK-2004-CZ Listopad Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

požadovan adované velikosti a vlastností Interpretace adresy POT POT

GFK-1904-CZ Duben Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Provozní vlhkost. Skladovací vlhkost

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

Napájení mikroprocesorů

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY

1 Zadání. 2 Teoretický úvod. 4. Generátory obdélníkového signálu a MKO

Paměti Josef Horálek

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Modemy rozhraní RS-485/422 na optický kabel ELO E243, ELO E244, ELO E245. Uživatelský manuál

Základní uspořádání pamětí MCU

A4B38NVS, 2011, kat. měření, J.Fischer, ČVUT - FEL. Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. A438NVS, kat. měření, ČVUT - FEL, Praha. J.

TABLO MT1. Pohled na modul MT1 TABLO MT

Akademický rok: 2004/05 Datum: Příjmení: Křestní jméno: Osobní číslo: Obor:

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr : Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 92

VETRONICS 760. Technická specifikace mobilní jednotky

Buffer 16kB pro sériovou linku RS232 s konverzí rychlosti, parity, počtu datových bitů a stopbitů

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš

PCKIT LPT MODUL SBĚRNICE IOBUS PRO PC LPT. Příručka uživatele. Střešovická 49, Praha 6, s o f c o s o f c o n.

4. Elektronické logické členy. Elektronické obvody pro logické členy

Na trh byl uveden v roce 1971 firmou Signetics. Uvádí se, že označení 555 je odvozeno od tří rezistorů s hodnotou 5 kω.

QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h.

Unipolární tranzistor aplikace

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

SNÍMAČOVÝ EXPANDÉR TB8.1x2 RS232 - ASCII

XPortKit. Vývojový kit pro Lantronix XPort. 17. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m (06083)

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný osciloskopem. Jaké je efektivní napětí signálu?

Rozhraní mikrořadiče, SPI, IIC bus,.. Přednáška 11 (12)

EduKitBeta Uživatelská příručka

Úloha Ohmetr zadání úlohy

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem. Temp-485-Pt100 Box2

Maturitní témata - PRT 4M

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Princip funkce počítače

Přerušení na PC. Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav informatiky a výpočetní techniky. Personální počítače, technická péče cvičení

OBVODY TTL a CMOS. Úvod

Sběrnice Massoth Control BUS

Digitální učební materiál

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Multiplexory sériových rozhraní na optický kabel ELO E246, ELO E247, ELO E248, ELO E249, ELO E24A, ELO E24B. Uživatelský manuál

EWS/EWSi. Instalační manuál Verze 1.2

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Systém řízení sběrnice

Transkript:

Kontrolní otázky a okruhy k testu v semestru A4B38NVS (verze r. 2012) Procesory s jádrem ARM Cortex - M3, (V dalším textu dotazy směřují na jádro ARM Cortex- M3 - proto, pokud je dotaz na procesor, míní se tím ARM Cortex- M3). Základní rysy architektury, obsazení adresního prostoru, registry, zásobník, způsob jeho využití. Kde je v adresním prostoru oblast pro vnitřní paměť programu, oblast pro vnitřní paměť SRAM, oblast pro vstupně výstupní a další perieferie na čipu procesoru? Kolik bitů mají registry, adresa, jaký je rozsah adresování, kolik GByte? Co je to Link registr, k čemu slouží, jak se řeší volání podprogramu a jak se zajistí uložení návratové adresy? Musí se vždy z link registru návratová adresa ukládat do zásobníku, nebo je možné v jednoduchých případech použít přímo návratovou adresu z link registru? Napište příklad instrukce, která řeší návrat v takovém případě. Napište příklad instrukce řešící návrat z podprogramu, v případě, že je adresa v zásobníku. Co je to pseudoinstrukce? Co řeší pseudoinstrukce LDR R2, =0x87654321, kde je uložené číslo 0x87654321, když nemůže být součástí normální instrukce (nápověda literal pool data literal uložená do programové paměti adresovaná relativní adresou, viz přednášky + Arm assembler guide ) Jak se zapisují hexadecimální a binární čísla v assembleru ARM, co značí zápisy 2_10010111, 0xFF, jaká čísla to představuje? Jak se mění adresa vrcholu zásobníku po vykonání instrukce PUSH, kterým směrem se plní zásobník, kde může být umístěn zásobník? Muže být zásobník umístěn od adresy 0x08000 0200 (nápověda: zde je prostor pouze pro ROM. Paměť RAM dle definice může být až 0x2000 0000)? Může se inicializační hodnota pro zásobník volit 0x2000 0000? (nápověda: ne, protože hned při prvním použití zásobníku by došlo k pokus o zápis do prostoru mimo RAM). Kolik Byte se v zásobníku spotřebuje na uložení jedné návratové adresy? (nápověda: 4 Byte) Přístup typu BitBanding jak se určí adresa pro čtení a zápis typu Bit Banding, kolik bitů se zapíše jedním zápisem typu Bit Banding? Popište princip a využití adresování metodou bit banding. Jak je možno modifikovat pouze jediný bit slova v paměti (nápověda - metoda read - modify - write, využití logických operací AND, OR). Demonstrujte na příkladu modifikace jediného bitu nejnižšího bitu slova - do 1. Co v assembleru ARM znamená zápis HODNOTA EQU 0x_12003400, jedná se o instrukci procesoru nebo direktivu assembleru? Vysvětlete zápisy: SEG_B EQU 2_00010000 jednicka EQU SEG_B :OR: SEG_C Procesor STM32F100x, struktura, vlastnosti, použití (pouze v rozsahu přednášek a cvič.) (V dalším textu dotazy směřují na procesor STM32F100x a jeho použití. Proto, pokud je dotaz na procesor, případně připojení obvodů a dalších částí, míní se tím STM32F100x a spolupráce s ním, jak bylo prezentováno v přednáškách, případně probíhalo ve cvičeních.) 1

Vstupně, výstupní brány, konfigurace, varianty nastavení vstupně / výstupní brány. Jak se zapisují data na výstupní brány, jak se čtou data ze vstupní brány, co se musí provést před použitím brány? Popište funkci brány v režimu open drain, co se míní pojmy pull up, pull down rezistor, floating input při konfiguraci V/V brány? Nakreslete způsob připojení tlačítka k bráně, popište způsob čtení jeho stavu. Je nutno využívat vždy vnějšího pull- up rezistoru, či existuje jiné řešení? Je možno využít nějakého vnitřního rezistoru ve V/V bráně? Odskoky tlačítka, podstata, projevy, jak se ošetří programově? Pokud by odskoky tlačítka nebyly ošetřeny, jak by se to mohlo projevit? Rozhraní: Obvod UART (USART), sériová komunikace, rozhraní RS-232 (napěťové úrovně vstupní a požadované minimální vstupní napětí), RS 422, RS 485, uspořádání. Nakreslete průběh signálu na výstupu obvodu UART při vysílání ASCII znaku A (0x41) při nastavení, 8 bitů dat, bez parita, 1 stop bit, modulační rychlost 96000 Bd, jakou nejkratší dobu může trvat vyslání zprávy o 10 znacích? V jakém pořadí se vysílají datové bity? Jaká napěťová úroveň bude na rozhraní RS -232 na datovém signálu TxD v klidu? Jaké jsou napěťové úrovně na rozhraní RS 232? Jaké napěťové úrovně byste očekávali na rozhraní RS 422 proti zemi a mezi vodiči navzájem? Kolik vodičů je potřeba pro přenos jednoho datového signálu pomocí rozhraní RS 422? Které z rozhraní ( RS 422, RS 485) je uzpůsobeno pro obousměrnou komunikaci a pro komunikaci typu sběrnice. Co znamená pojem zakončení vedení ( u RS 422 a u RS485)? Jaké vedení se používá pro RS 422 a pro RS 485? Zakreslete situaci zachycující dvě jednotky vysílač a přijímač propojené rozhraním RS 422. Kde je vedení zakončené a jak? Kam se umístí zakončovací rezistor? Jakou hodnotu přibližně bude mít (velikost). V čem se odlišuje rozhraní RS 422 od RS 485? Jaké maximální rychlosti přenosu na malé vzdálenosti předpokládáte u RS 422, RS485, RS 232? MOS tranzistory a další prvky pro vestavěné systémy a jejich aplikace Tranzistor typu NMOS a PMOS s indukovaným kanálem. Vlastnosti, voltampérová charakteristika, prahové napětí, substrátová dioda, a její působení, Jaké vývody má tranzistor NMOS s indukovaným kanálem (pokud tranzistor má 3 vývody a pokud má 4 vývody). Co je to prahové napětí NMOS tranzistoru s indukovaným kanálem, k čemu je třeba tuto hodnotu znát? Kolik vývodů musí mít tranzistor NMOS s indukovaným kanálem, aby je bylo možno použít na místě přepínání signálů (nápověda: signálový proud protéká mezi svorkami S a D viz. přednášky). Na jaký potenciál se v obvodu připojí substrát tranzistoru NMOS, pokud je samostatně vyveden? (Nápověda: na nejnižší potenciál vyskytující se v obvodu.) 2

Nakreslete zapojení, kdy se tranzistorem NMOS (např. BSS170 s indukovaným kanálem N) pinem STM32 (s napájením 3,3 V) ovládá LED. Který parametr tranzistoru je významný pro výběr tranzistoru pro výše uvedenou situaci? Je možno výstupem STM32 přímo budit výkonové spínací tranzistory NMOS s indukovaným kanálem? Jaké je omezení? Které parazitní kapacity zde nepříznivě působí, kdy a jak se projevují (nápověda: proces spínání, přeslech parazitní kapacitou C GD z výstupního obvodu na vstup, působení buzení elektrody G). Jakým způsobem jsou číslovány vývody integrovaných obvodů, jak se na pouzdře nalezne vývod č.1. V jakém směru roste číslo vývodu? Logické obvody CMOS (V následující textu dotazy směřují k logickým obvodům CMOS, zkráceně LO a jejich použití, proto, pokud jsou např. uvedeny pojmy vstup, výstup, míní se tím vstup, výstup logického obvodu CMOS.) Logické obvody CMOS, struktura, vlastnosti, uspořádání, základní parametry, úrovně U ILmax, U IHmin, U OL, U OH, vstupní rozhodovací úroveň. Elementární invertor CMOS, uspořádání, chování, vlastnosti. Náhradní schéma vstupní a výstupní struktury, přítomnost diod ve struktuře CMOS, obvody + 5V na vstupu tolerantní a netolerantní. Latch up efekt (působení parazitní struktury tyristoru). Vnitřní odpory výstupu, mezní proudy I OLmax, I OHmax, I Omax, I GNDmax, I CCmax, I ikmax (proud vstupními diodami) I okmax (proud diodami ve výstupu). Klidové vstupní proudy ve standardním ( korektním) zapojení a použití obvodu. Třístavový výstup podstata funkce, výstup typu open drain, open colector. Dynamický proudový odběr logických obvodů CMOS, vztah pro proudový odběr obvodu CMOS s vnitřní ztrátovou kapacitou C pd, který je zatížen kapacitou C L. Vztah pro ztrátový výkon a pro proud. Jak se mění proudový odběr s frekvencí? V katalogu ARM Cortex M0 lze nalézt údaj: Dynamic Power 78 uw/mhz (při napájení jádra procesoru napětím 1,2 V), co se asi tímto údajem míní; vysvětlete tento údaj. Proč se na vstupu nesmí vyskytovat statická napěťová úroveň poblíž rozhodovací úrovně? Co je to příčný proud obvodem (mezi svorkami U CC a GND)? Může vstup obvodu CMOS (bez dalších úprav) zůstat nezapojený floating? K čemu by to mohlo vést? Jaké velikosti mají napětí U ILmax, U IHmin, u obvodu 74HCT00 (při napájení 5V). Jaké napětí bude na nezatíženém výstupu STM32 (jehož výstup konfigurovaný jako Push Pull se chová jako výstup standardního logického obvodu CMOS) ve stavu H a ve stavu L? (nápověda Ucc, a 0- GND). Jaké napětí bude na výstupu STM32 s napájením U CC = 3,3 V ve stavu H, při zátěži LED (proti zemi), kterou protéká proud 5 ma? (Napětí U CC snížené o úbytek na vnitřním odporu R H - odhad 50 Ohmů a méně). Nakreslete náhradní schéma výstupu LO CMOS ve stavu H a ve stavu L. Nakreslete náhradní schéma vstupu LO CMOS, např. 74HCxxx, které nemají vstupy + 5 V tolerantní. Jak se z hlediska uživatele liší u vstupy +5V tolerantní a 5 netolerantní u STM32? Jak se to projeví při návaznosti na další obvody. Jak (podle jakého napěťového údaje) se v katalogu 3

nalezne a určí, zda je vstup + 5 V tolerantní, případně, že může mít na vstupu přivedeno signálové napětí, aniž by obvod sám měl přivedeno napájecí napětí. Výstup STM32 (s napájením U CC = 3,3 V) ve stavu H je připojen na vstup posuvného registru 74HCT595, jehož výstupy jsou nezapojené a jehož napájecí zdroj je buď a) odpojen, b) zkratován. Vysvětlete a popište možné problémy. Výstupy STM32 (s napájením U CC = 3,3 V) generují impulsy, které jsou připojeny na příslušné vstupy posuvného registru 74HC595 (vybaveného blokovacím kondenzátorem v rozvodu napájení), jehož výstupy jsou nezapojené a jehož napájecí zdroj odpojen. Na svorku U CC obvodu nejsou připojeny žádné další obvody. Bude, či nebude obvod 74HC595 vykazovat nějakou činnost; co by bylo možno pozorovat na výstupech? Svou hypotézu podložte důkazy vycházejícími z parametrů L.O. Otázka vychází ze stejných vstupních podmínek jako předchozí, avšak s tím rozdílem, že svorka U CC je napojena na rozsáhlý napájecí systém logických obvodů. Popište možné problémy a vysvětlete. Výstupem obvodu STM32 s napájením U CC = 3 V se má budit obvod CMOS s napájením U CC = 5 V. Který obvod se vybere obvod řady 74HCxx nebo obvod řady 74HCTxx. (nápověda srovnání U OH z STM32 a U IHmin vstupu navazujícího obvodu, odpověď použití HCT, ale vysvětlit). V systému s STM32 je k dispozici pouze napájecí napětí UCC = 3,3 V, jaké obvody posuvného registru se pro zobrazovač využijí - 74HC164 nebo 74HCT164? ( nápověda HCT může mít pouze typ. napájení + 5 V, HC může mít U CC = 2 až 5, 5 V). Výstupem STM32 se budí obvod 74HC595. Oba obvody mají napájení U CC = 3,3 V. Které parametry by se měly kontrolovat? ( Nápověda: U OH pro STM32 bude 3,3 V, U IHmin pro 74HC je přibl. 0,7 x U CC, tedy to je v pořádku). Jakými způsoby se může snižovat proudový odběr STM32 (jehož chování z hlediska odběru odpovídá obecnému chován LO CMOS). Logický obvod CMOS 74HC245 (s výstupem typu push pull) s napájením U CC = 3,3 V má výstup ve třetím stavu. Může být v této době připojen na sběrnici, kde by jiný obvod vysílal signál o napěťové úrovní 5V? K jaké kolizi by došlo, které diody ve struktuře by se projevily? Může se na vstup obvodu 74HC04, který má napájení U CC = 3,3 V, připojit výstup z obvodu 74HCT00? (Nápověda: 74HCT má standardní napájení 5V, 74HC04 nemá vstupy +5V tolerantní). K čemu je výhodná přítomnost záchytného registru na výstupu posuvného registru 74HC595, který by se využíval jako doplňková výstupní brána k STM32? V čem je tento obvod výhodnější z hlediska aplikace a tvorby programu pro STM32 oproti posuvnému registru 74HC164? Je nějaké omezení pro kaskádní řazení registrů 74HC595, příp. 74HC164, použitých v zobrazovací jednotce. Jsou u obvodu 74HC595 a u obvodu 74HC164 prostředky pro jejich kaskádní řazení? Bylo by možno pomocí posuvných registrů 74HC595 ovládat zobrazovací jednotku se 40 LED? Co se míní u obvodu 74HC595 údajem, že I GNDmax = 70 ma? V katalogu obvodu 74HC595 je uveden údaj I OMax = 25 ma, co tento údaj značí? Bylo by možno tento obvod nasadit tak, že 4

by budil 8 LED, současně, každou z nich proudem 25 ma? Co je chybného na této úvaze, který údaj je nutno ještě zohlednit? Bylo by možno využít obvod 74HC595 pro ovládání 8 LED, s maximálním proudem 15 ma procházející LED, pokud by se programově zaručilo, že by nikdy nesvítily víc, než dvě LED současně? (katalog pro 74HC595 udává: I GNDmax, I CCmax = 70 ma, I Omax = 25 ma). Jaká typická napájecí napětí se u logických obvodů CMOS, či výstupních obvodu mikroprocesorů používají? ( 5V, 3,3V ). Co se míní pojmem low voltage logické obvody? Pro jaké napájecí napětí se nejčastěji používají? Proč se nesmí přepólovat napájení L.O.CMOS, k čemu by docházelo? Vysvětlete pomocí náhradního schématu ( nápověda substrátové diody v propustném směru). Jaké napětí by bylo na logickém obvodu CMOS, pokud by se přepólovalo napájení a napájecí zdroj by měl vhodné proudové omezení (např. na 100 ma)? Nakreslete uspořádání indikační jednotky s 16 LED připojené k STM32 pomocí posuvného registru. Co znamená výrok, že brána (pin) v procesoru je + 5 V tolerantní? Předložené kontrolní otázky nepokrývají celou problematiku, ale slouží pouze pro kontrolu přípravy a schopnosti aplikovat poznatky. Celá problematika je dána obsahem přenášek a cvičení. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 5