А) при работе с 16-битным таймером-счётчиков в режиме «ШИМ с точной фазой» можно изменять разрешающую способность модулятора; +
Б) при работе с 16-битным таймером-счётчиков в режиме «ШИМ с точной фазой» можно использовать регистр захвата; +
В) при работе с 16-битным таймером-счётчиков в режиме «ШИМ с точной фазой» можно использовать регистр сравнения;
Г) при работе с 16-битным таймером-счётчиков в режиме «ШИМ с точной фазой» можно настроить работу счётного регистра так, чтобы он работал как реверсивный счётчик;
Д) при работе с 16-битным таймером-счётчиков в режиме «ШИМ с точной фазой» обновление содержимого регистра сравнения происходит в момент достижения счетчиком максимального значения;
Е) при работе с 16-битным таймером-счётчиков в режиме «ШИМ с точной фазой» обновление содержимого регистра сравнения происходит в момент достижения счетчиком минимального значения;
Ж) ну и вопрос!!!
А) обновление содержимого регистра сравнения происходит в момент достижения счетчиком минимального значения; +
Б) можно изменять разрешающую способность модулятора; +
В) можно использовать регистр захвата; +
Г) можно использовать регистр сравнения; +
Д) можно генерировать симметричные выходные импульсы в одном периоде; +
Е) можно генерировать ассиметричные выходные импульсы в одном периоде;
Ж) нельзя изменять разрешающую способность модулятора;
З) обновление содержимого регистра сравнения происходит в момент достижения счетчиком максимального значения;
А) разряда DDRB.4; +
Б) разряда PIN.4;
В) разряда PORTB.4;
Г) разряда DDRB.6;
Д) разряда PIN.6;
Е) разряда PORTB.6;
А) вывод SS работает на вход; +
Б) вывод SS работает на выход;
В) если на вывод SS подан низкий логический уровень сигнала - SPI активируется; +
Г) если на вывод SS подан высокий логический уровень сигнала - SPI активируется;
Д) вывод MISO является выходом; +
Е) вывод MISO является входом;
А) использует последовательную линию данных SDA; +
Б) использует последовательную линию тактирования SCL; +
В) использует 10-битную адресацию; +
Г) использует последовательную линию SS – выбор ведомого;
Д) при передаче данных использует бит подтверждения; +
Е) независимо от подключённых микросхем шина I2C остаётся трёхпроводной;
Ж) независимо от подключённых микросхем шина I2C остаётся двухпроводной; +
А) 7-битный адрес; +
Б) управляющий бит R/W; +
В) бит подтверждения ACK; +
Г) 6-битный адрес;
Д) бит DORD, указывающий направление сдвига при передаче данных;
Е) 5-битный адрес;
А) окончание формирования состояния СТАРТ/ПОВСТАРТ; +
Б) окончание передачи адресного пакета (SLA+R/W); +
в) окончание передачи байта адреса; +
г) потеря устройством приоритета; +
д) адресация устройства или наличие общего вызова; +
ж) окончание приема байта данных; +
з) возникновение ошибок на шине, обусловленных недопустимыми условиями формирования состояний СТАРТ/СТОП; +
и) переполнение регистра данных TWDR;
к) изменение содержимого регистра TWAR;
А) 8 бит данных; +
Б) управляющий бит R/W;
В) бит подтверждения ACK; +
Г) 7-бит данных;
Д) бит DORD, указывающий направление сдвига при передаче данных;
Е) 5-бит данных;
А) изменяющийся аналоговый сигнал получают посредством цифровых устройств; +
Б) ширина импульса выходного цифрового сигнала пропорциональна амплитуде аналогового сигнала; +
В) изменяющийся цифровой сигнал получают посредством аналоговых устройств;
Г) амплитуда импульса выходного цифрового сигнала пропорциональна частоте аналогового сигнала;
Д) происходит приближение желаемого сигнала (многоуровневого или непрерывного) к действительным бинарным сигналам; +
Е) не знаю!!!
Ж) площадь фигуры, образованной аналоговым сигналом равна площади фигуры, образованной цифровым сигналом; +
А) ISIS; +
Б) ARES; +
В) Designer;
Г) Modeler;
Д) Sprint LayOut;
А) Altium Designer Custom Board Front-End Design; +
Б) Altium Designer Custom Board Implementation; +
В) Altium Designer Custom Board Modeler;
Г) Altium Designer Custom Board Sprint-Layout Arduino;
Д) Altium Designer Custom Board Sprint-Layout;
А) линейку электронных блоков-плат, которые можно подключать к компьютеру по USB, а в качестве периферии — любые устройства; +
Б) аппаратно-вычислительную платформу, основными компонентами которой являются простая плата ввода/вывода и среда разработки на языке Wiring; +
В) простой программатор для МК ATMEL, поддерживаемый программой avrdude;
Г) простой программатор для МК ATMEL, поддерживаемый программой AVRStudio;
Д) простую программу для разработки как односторонних, так и двухсторонних печатных плат;
Е) среда разработки принципиальных схем;
А) описывается петлёй гистерезиса; +
Б) необходима для ликвидации внешних помех на выводах МК; +
В) определяет то, что если напряжение на ножке выше, чем 60% напряжения питания МК, то сигнал на ножке воспринимается как ВЛУ или "1"; +
Г) определяет то, что если напряжение на ножке ниже, чем 20% напряжения питания МК, то сигнал на ножке воспринимается как НЛУ или "0";
Д) определяет то, что если напряжение на ножке выше, чем 80% напряжения питания МК, то сигнал на ножке воспринимается как ВЛУ или "1"; +
Е) указывает на то, что любое изменение напряжения на ножке МК лежащее в зоне неоднозначности не ведет к изменению того, каким логическим уровнем считает МК напряжение на этой ножке в данный момент; +
Ж) запутанные ответы, не могу сосредоточиться((((
А) с внешним кварцевым/керамическим резонатором; +
Б) с внешней или внутренней RC-цепочкой; +
В) с внешним сигналом синхронизации; +
Г) надо подумать;
Д) с внешним сигналом для FLASH-памяти программ;
А) программированием конфигурационных ячеек; +
Б) установкой FUSE Bits CKSEL3...0; +
В) установкой FUSE Bits BOOTLOCK02, BOOTLOCK01, BOOTLOCK12, BOOTLOCK11;
Г) установкой Lock Bits LB1 и LB2;
А) объединяются в байты. Различные микросхемы AVR имеют от одного до трех байтов конфигурационных ячеек; +
Б) считаются незапрограммированными, если они содержат «1»; +
В) считаются незапрограммированными, если они содержат «0»;
Г) необходимы для установки защиты от записи и чтения FLASH-памяти;
Д) необходимы для установки защиты от записи и чтения EEPROM-памяти;
А) высокой фиксирующей способностью; +
Б) большой эталонностью; +
В) малыми габаритами; +
Г) большой ЭДС;
Д) большой ёмкостью;
Е) малой эталонностью;
А) пьезоэлектрическом эффекте; +
Б) возможности кварца аккумулировать энергию;
В) возможности кварца усиливать входной сигнал;
Г) возможности кварца понижать уровень входного сигнала;