Formularz kontaktowy
Memorizer+

Wykup dostęp

Ta funkcja jest dostępna dla użytkowników, którzy wykupili plan Memorizer+

Fiszki

spom

Test w formie fiszek SUPER POMY!
albo Systemy Pomiarowe jak kto woli :P
Ilość pytań: 64 Rozwiązywany: 6252 razy
Standard 488.2 uzupełnił GPIB w następujących zakresach:
d) zdefiniował 41 komend wspólnych, przy czym 17 z nich to komendy obligatoryjne
e) rozszerzył system hierarchicznego raportowania stanu JF, w szczególności wyposażył JF w dodatkowy rejestr zdarzeń standardowych oraz w kolejkę wyjściową
b) rozszerzył zbiór funkcji GPIB implementowanych w interfejsie JF
a) określił formaty danych oraz składnię komunikatów przesyłanych pomiędzy sterownikiem a JF
c) wprowadził do składni komunikatów postulat wyrozumiałego gawędzenia i precyzyjnego słuchania
e) rozszerzył system hierarchicznego raportowania stanu JF, w szczególności wyposażył JF w dodatkowy rejestr zdarzeń standardowych oraz w kolejkę wyjściową
a) określił formaty danych oraz składnię komunikatów przesyłanych pomiędzy sterownikiem a JF
Standard 488.2 uzupełnił GPIB w następujących zakresach:
d) zdefiniował 41 komend wspólnych, przy czym 17 z nich to komendy obligatoryjne
e) rozszerzył system hierarchicznego raportowania stanu JF, w szczególności wyposażył JF w dodatkowy rejestr zdarzeń standardowych oraz w kolejkę wyjściową
b) rozszerzył zbiór funkcji GPIB implementowanych w interfejsie JF
a) określił formaty danych oraz składnię komunikatów przesyłanych pomiędzy sterownikiem a JF
c) wprowadził do składni komunikatów postulat wyrozumiałego gawędzenia i precyzyjnego słuchania
Wspólna komenda (polecenie albo zapytanie) standardu 488.2:
a) *RST resetuje JF do znanego stanu, łącznie z zerowaniem rejestru stanu oraz skojarzone z nim, przez sumaryczny wskaźnik MSS, wszystkie inne struktury danych o charakterze stanu, np. SESR
e) *PSC 0 przed wyłączeniem zasilania powoduje, ze po włączeniu zasilania automatycznie zerowane są maski rejestrów stanu i zdarzeń standardowych
d) *CLS działa dokładnie tak samo jak *RST
b) *TRG uruchamia w JF dokładnie to samo działanie co bajt komendy GET standardu GPIB
c) *OPC? wpisuje ”1” do kolejki wyjściowej, jeśli tylko JF skończy wszystkie zadania w toku, dzięki temu możliwa jest synchronizacja programu aplikacyjnego z JF
b) *TRG uruchamia w JF dokładnie to samo działanie co bajt komendy GET standardu GPIB
c) *OPC? wpisuje ”1” do kolejki wyjściowej, jeśli tylko JF skończy wszystkie zadania w toku, dzięki temu możliwa jest synchronizacja programu aplikacyjnego z JF
Wspólna komenda (polecenie albo zapytanie) standardu 488.2:
a) *RST resetuje JF do znanego stanu, łącznie z zerowaniem rejestru stanu oraz skojarzone z nim, przez sumaryczny wskaźnik MSS, wszystkie inne struktury danych o charakterze stanu, np. SESR
e) *PSC 0 przed wyłączeniem zasilania powoduje, ze po włączeniu zasilania automatycznie zerowane są maski rejestrów stanu i zdarzeń standardowych
d) *CLS działa dokładnie tak samo jak *RST
b) *TRG uruchamia w JF dokładnie to samo działanie co bajt komendy GET standardu GPIB
c) *OPC? wpisuje ”1” do kolejki wyjściowej, jeśli tylko JF skończy wszystkie zadania w toku, dzięki temu możliwa jest synchronizacja programu aplikacyjnego z JF
Które mnemoniki wielokrotności dopuszcza norma IEEE 488.2:
b) U
a) G
c) MU
d) W
e) MI
b) U
a) G
Które mnemoniki wielokrotności dopuszcza norma IEEE 488.2:
b) U
a) G
c) MU
d) W
e) MI
Zapytanie *OPC?:
e) odczytuje opcjonalne parametry JF
a) może być stosowane do synchronizacji transmisji danych po GPIB
b) może być stosowane do synchronizacji programu z JF
c) po zakończeniu wszystkich działań w toku wstawia znak “1” do kolejki wyjściowej
d) powoduje odczytanie bajtu stanu
b) może być stosowane do synchronizacji programu z JF
c) po zakończeniu wszystkich działań w toku wstawia znak “1” do kolejki wyjściowej
Zapytanie *OPC?:
e) odczytuje opcjonalne parametry JF
a) może być stosowane do synchronizacji transmisji danych po GPIB
b) może być stosowane do synchronizacji programu z JF
c) po zakończeniu wszystkich działań w toku wstawia znak “1” do kolejki wyjściowej
d) powoduje odczytanie bajtu stanu
Analizator składni (parser) komend SCPI:
) sygnalizuje błąd, jeśli napotyka komendę wspólną w KP
c) ignoruje wielkość liter, dlatego polecenia ”:SENSe:VOLTag:RANGe:AUTO ON” i ”:SENS:VOLT:RANG:AUTO ON” traktuje podobnie
a) znajdując separator ”:” przesuwa się w dół o jeden poziom, albo skacze na początek ścieżki, jeśli jest to pierwszy znak w łańcuchu
d) uwzględnia automatycznie istnienie poleceń [sugerowanych], dlatego ”:SENSe:VOLTage:RANGe:UPPer 1” i ”:VOLTage:RANGe 1” mogą oznaczać dokładnie to samo
b) ignoruje spacje, dlatego polecenia ”MEAS ure” lub ”:SOURce:VOLTage8” traktuje jako legalne
a) znajdując separator ”:” przesuwa się w dół o jeden poziom, albo skacze na początek ścieżki, jeśli jest to pierwszy znak w łańcuchu
d) uwzględnia automatycznie istnienie poleceń [sugerowanych], dlatego ”:SENSe:VOLTage:RANGe:UPPer 1” i ”:VOLTage:RANGe 1” mogą oznaczać dokładnie to samo
Analizator składni (parser) komend SCPI:
) sygnalizuje błąd, jeśli napotyka komendę wspólną w KP
c) ignoruje wielkość liter, dlatego polecenia ”:SENSe:VOLTag:RANGe:AUTO ON” i ”:SENS:VOLT:RANG:AUTO ON” traktuje podobnie
a) znajdując separator ”:” przesuwa się w dół o jeden poziom, albo skacze na początek ścieżki, jeśli jest to pierwszy znak w łańcuchu
d) uwzględnia automatycznie istnienie poleceń [sugerowanych], dlatego ”:SENSe:VOLTage:RANGe:UPPer 1” i ”:VOLTage:RANGe 1” mogą oznaczać dokładnie to samo
b) ignoruje spacje, dlatego polecenia ”MEAS ure” lub ”:SOURce:VOLTage8” traktuje jako legalne
W przypadku dużych wartości rezystancji elektrod EKG (około 50 kOhm) obserwujemy:
a) nieakceptowalne obniżenie amplitudy rejestrowanych sygnałów
d) zwiększenie prawdopodobieństwa nasycania wzmacniacza pod wpływem różnic potencjałów kontaktowych elektrod
b) zwiększenie zakłóceń od sieci energetycznej spowodowane dużą rezystancją elektrody odniesienia
e) zwiększenie poziomu zakłóceń od ruchów skóry pod powierzchnią elektrody
c) zwiększenie poziomu zakłóceń od sieci energetycznej na skutek istnienia nieuchronnych różnic w wartościach rezystancji elektrod sygnałowych
b) zwiększenie zakłóceń od sieci energetycznej spowodowane dużą rezystancją elektrody odniesienia
c) zwiększenie poziomu zakłóceń od sieci energetycznej na skutek istnienia nieuchronnych różnic w wartościach rezystancji elektrod sygnałowych
W przypadku dużych wartości rezystancji elektrod EKG (około 50 kOhm) obserwujemy:
a) nieakceptowalne obniżenie amplitudy rejestrowanych sygnałów
d) zwiększenie prawdopodobieństwa nasycania wzmacniacza pod wpływem różnic potencjałów kontaktowych elektrod
b) zwiększenie zakłóceń od sieci energetycznej spowodowane dużą rezystancją elektrody odniesienia
e) zwiększenie poziomu zakłóceń od ruchów skóry pod powierzchnią elektrody
c) zwiększenie poziomu zakłóceń od sieci energetycznej na skutek istnienia nieuchronnych różnic w wartościach rezystancji elektrod sygnałowych
Standard interfejsu szeregowego RS-485:
e) umożliwia przyłączenie do pojedyńczego portu RS-485 więcej niż 10 JF
d) szybkość transmisji nie przekracza 20 Kb/s
c) umożliwia przesłania synchroniczne
b) definiuje jego parametry elektryczne
a) określa sposób adresowania JF
e) umożliwia przyłączenie do pojedyńczego portu RS-485 więcej niż 10 JF
b) definiuje jego parametry elektryczne
Standard interfejsu szeregowego RS-485:
e) umożliwia przyłączenie do pojedyńczego portu RS-485 więcej niż 10 JF
d) szybkość transmisji nie przekracza 20 Kb/s
c) umożliwia przesłania synchroniczne
b) definiuje jego parametry elektryczne
a) określa sposób adresowania JF
Jednoczesna transmisja w obu kierunkach (tryb duplex) jest możliwa w interfejsie
a) USB
b) USB wyłącznie w trybie low-speed
d) RS-232 przy połączeniu urządzeń DTE-DTE
c) RS-232 przy połączeniu urządzeń DTE-DCE
e) USB wyłącznie w trybie high-speed
d) RS-232 przy połączeniu urządzeń DTE-DTE
c) RS-232 przy połączeniu urządzeń DTE-DCE
Jednoczesna transmisja w obu kierunkach (tryb duplex) jest możliwa w interfejsie
a) USB
b) USB wyłącznie w trybie low-speed
d) RS-232 przy połączeniu urządzeń DTE-DTE
c) RS-232 przy połączeniu urządzeń DTE-DCE
e) USB wyłącznie w trybie high-speed
Czy druga reguła ekranowania informuje nas o:
c) punkcie, w którym ekran powinien być dołączony do masy
e) punkcie, w którym ekran może być połączony z zaciskiem BHP
d) liczbie niezależnych zasilaczy
b) konieczności uziemienia ekranu
a) liczbie niezależnych ekranów
c) punkcie, w którym ekran powinien być dołączony do masy
e) punkcie, w którym ekran może być połączony z zaciskiem BHP
Czy druga reguła ekranowania informuje nas o:
c) punkcie, w którym ekran powinien być dołączony do masy
e) punkcie, w którym ekran może być połączony z zaciskiem BHP
d) liczbie niezależnych zasilaczy
b) konieczności uziemienia ekranu
a) liczbie niezależnych ekranów
Magistrala standardu VXI:
b) jest nadzbiorem magistrali komputerowej VME
d) ma 32-bitową, multipleksowaną (podobnie jak w GPIB) szynę danych i adresów
a) zawiera 4-ro priorytetową szynę przerwań i 7-mio priorytetową szynę arbitrażu
c) umożliwia przesłania asynchroniczne z sygnalizacją nadmiernego czasu ich trwania
e) posiada 8-mio bitową szynę wyzwalania, która służy do dystrybucji 10MHz zegara wewnątrz kasety
b) jest nadzbiorem magistrali komputerowej VME
c) umożliwia przesłania asynchroniczne z sygnalizacją nadmiernego czasu ich trwania
Magistrala standardu VXI:
b) jest nadzbiorem magistrali komputerowej VME
d) ma 32-bitową, multipleksowaną (podobnie jak w GPIB) szynę danych i adresów
a) zawiera 4-ro priorytetową szynę przerwań i 7-mio priorytetową szynę arbitrażu
c) umożliwia przesłania asynchroniczne z sygnalizacją nadmiernego czasu ich trwania
e) posiada 8-mio bitową szynę wyzwalania, która służy do dystrybucji 10MHz zegara wewnątrz kasety
W jaki sposób w LabVIEW zapewnić prawidłową kolejność wywoływania funkcji?
c) przez odpowiednie prowadzenie linii łączących obiekty (funkcja zostanie wykonana, gdy na wszystkich jej wejściach będą dane)
b) przez odpowiednie zaprogramowanie terminali synchronizacji czasowej
a) przez zastosowanie struktury sterującej typu “SEQUENCE”
e) przez odpowiednie rozmieszczenie obiektów na diagramie (obiekty są wołane w kolejności od lewej do prawej, z góry na dół)
d) przez umieszczenie obiektów w odpowiedniej kolejności na diagramie (najpierw wołane są funkcje najwcześniej umieszczone)
c) przez odpowiednie prowadzenie linii łączących obiekty (funkcja zostanie wykonana, gdy na wszystkich jej wejściach będą dane)
a) przez zastosowanie struktury sterującej typu “SEQUENCE”
W jaki sposób w LabVIEW zapewnić prawidłową kolejność wywoływania funkcji?
c) przez odpowiednie prowadzenie linii łączących obiekty (funkcja zostanie wykonana, gdy na wszystkich jej wejściach będą dane)
b) przez odpowiednie zaprogramowanie terminali synchronizacji czasowej
a) przez zastosowanie struktury sterującej typu “SEQUENCE”
e) przez odpowiednie rozmieszczenie obiektów na diagramie (obiekty są wołane w kolejności od lewej do prawej, z góry na dół)
d) przez umieszczenie obiektów w odpowiedniej kolejności na diagramie (najpierw wołane są funkcje najwcześniej umieszczone)
Jakie terminale może posiadać blok funkcjonalny w VEE:
c) tylko wyjście danych oraz wyjście sterujące
b) tylko wejście danych oraz wyjście danych
e) wejścia i wyjścia danych oraz wejścia i wyjścia sterujące
d) tylko wejście sterujące lub wyjście sterujące
a) tylko wejście danych oraz wejście sterujące
b) tylko wejście danych oraz wyjście danych
d) tylko wejście sterujące lub wyjście sterujące
Jakie terminale może posiadać blok funkcjonalny w VEE:
c) tylko wyjście danych oraz wyjście sterujące
b) tylko wejście danych oraz wyjście danych
e) wejścia i wyjścia danych oraz wejścia i wyjścia sterujące
d) tylko wejście sterujące lub wyjście sterujące
a) tylko wejście danych oraz wejście sterujące
Przekazywanie sterowania w SPOM integrowanym wokół GPIB
e) sterownik aktywny musi być jednocześnie sterownikiem systemowym
b) w SPOM z więcej niż z jednym sterownikiem tylko jeden z nich może być aktywnym w danej chwili
c) aktualnie aktywny sterownik nie może przekazać sterowania jednemu z pozostałych sterowników
a) nie ma takiego problemu, bo tylko jedna JF może być sterownikiem
d) sterownik systemowy może zawsze przejąć sterowanie od sterownika aktywnego przez ustawienie IFC (zerowanie GPIB)
b) w SPOM z więcej niż z jednym sterownikiem tylko jeden z nich może być aktywnym w danej chwili
d) sterownik systemowy może zawsze przejąć sterowanie od sterownika aktywnego przez ustawienie IFC (zerowanie GPIB)
Przekazywanie sterowania w SPOM integrowanym wokół GPIB
e) sterownik aktywny musi być jednocześnie sterownikiem systemowym
b) w SPOM z więcej niż z jednym sterownikiem tylko jeden z nich może być aktywnym w danej chwili
c) aktualnie aktywny sterownik nie może przekazać sterowania jednemu z pozostałych sterowników
a) nie ma takiego problemu, bo tylko jedna JF może być sterownikiem
d) sterownik systemowy może zawsze przejąć sterowanie od sterownika aktywnego przez ustawienie IFC (zerowanie GPIB)
Polecenie uniwersalne *RST:
b) zeruje kolejkę wyjściową
a) zamyka wszystkie zadania w toku
c) ustawia JF w znany stan
d) zeruje maskę rejestru stanu
e) zeruje rejestr zdarzeń standardowych
a) zamyka wszystkie zadania w toku
c) ustawia JF w znany stan
Polecenie uniwersalne *RST:
b) zeruje kolejkę wyjściową
a) zamyka wszystkie zadania w toku
c) ustawia JF w znany stan
d) zeruje maskę rejestru stanu
e) zeruje rejestr zdarzeń standardowych
Które formaty gawędzenia (JF = GPIB) są Twoim zdaniem prawidłowe?
e) +12.3e+32000
d) 12.3E+32000
a) 0.123
c) 12.3 E-10
b) .123
d) 12.3E+32000
a) 0.123
Które formaty gawędzenia (JF = GPIB) są Twoim zdaniem prawidłowe?
e) +12.3e+32000
d) 12.3E+32000
a) 0.123
c) 12.3 E-10
b) .123
Norma 488.2 za legalne znaki ASCII w wyrażeniach (łańcuchach) uznaje:
d) cyfry
a) hasz (#)
e) przecinek i średnik
c) znaki od kodu 0_10 do kodu 31_10
b) małe litery
d) cyfry
b) małe litery
Norma 488.2 za legalne znaki ASCII w wyrażeniach (łańcuchach) uznaje:
d) cyfry
a) hasz (#)
e) przecinek i średnik
c) znaki od kodu 0_10 do kodu 31_10
b) małe litery
Każda JF SCPI musi rozumieć następujące polecenia uniwersalne:
a) *TRG
d) *PSC?, *SRE, *SRE?, *STB?
e) *IDN?, *TST?, *RST
c) *OPC, *OPC?, *WAI
b) *ESE, *ESE?, *ESR?, *PSC
e) *IDN?, *TST?, *RST
c) *OPC, *OPC?, *WAI
Każda JF SCPI musi rozumieć następujące polecenia uniwersalne:
a) *TRG
d) *PSC?, *SRE, *SRE?, *STB?
e) *IDN?, *TST?, *RST
c) *OPC, *OPC?, *WAI
b) *ESE, *ESE?, *ESR?, *PSC
W SCPI prawdziwe są następujące stwierdzenia:
a) terminatorem KO jest EOI
b) separatorem danych jest dwukropek
e) separatorem mnemoników nagłówka komunikatu jest przecinek
d) separatorem elementarnych KP albo KO jest średnik
c) separatorem nagłówka od parametrów w elementarnym KP jest spacja
d) separatorem elementarnych KP albo KO jest średnik
c) separatorem nagłówka od parametrów w elementarnym KP jest spacja
W SCPI prawdziwe są następujące stwierdzenia:
a) terminatorem KO jest EOI
b) separatorem danych jest dwukropek
e) separatorem mnemoników nagłówka komunikatu jest przecinek
d) separatorem elementarnych KP albo KO jest średnik
c) separatorem nagłówka od parametrów w elementarnym KP jest spacja
System wyzwalania JF SCPI przechodzi ze stanu spoczynkowego do stanu gotowości:
c) po otrzymaniu polecenia :INIT:CONT ON
b) po otrzymaniu polecenia :INIT:IMM
d) po otrzymaniu polecenia :ABORt
e) po włączeniu zasilania
a) po zresetowaniu JF poleceniem uniwersalnym *RST
c) po otrzymaniu polecenia :INIT:CONT ON
b) po otrzymaniu polecenia :INIT:IMM
System wyzwalania JF SCPI przechodzi ze stanu spoczynkowego do stanu gotowości:
c) po otrzymaniu polecenia :INIT:CONT ON
b) po otrzymaniu polecenia :INIT:IMM
d) po otrzymaniu polecenia :ABORt
e) po włączeniu zasilania
a) po zresetowaniu JF poleceniem uniwersalnym *RST
Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe dla VEE?
a) blok USER OBJECT służy do konstrukcji panelu JF
d) dane są wprowadzane do bloku funkcjonalnego przez terminal górny a wyprowadzane przez terminal dolny
b) do programu można swobodnie dołączać moduły napisane w innych środowiskach programowania
e) napisany program pomiarowy można uruchamiać poza środowiskiem VEE
c) sterownik JF może bezpośrednio wysyłać i odbierać komunikaty SCPI
e) napisany program pomiarowy można uruchamiać poza środowiskiem VEE
c) sterownik JF może bezpośrednio wysyłać i odbierać komunikaty SCPI
Które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe dla VEE?
a) blok USER OBJECT służy do konstrukcji panelu JF
d) dane są wprowadzane do bloku funkcjonalnego przez terminal górny a wyprowadzane przez terminal dolny
b) do programu można swobodnie dołączać moduły napisane w innych środowiskach programowania
e) napisany program pomiarowy można uruchamiać poza środowiskiem VEE
c) sterownik JF może bezpośrednio wysyłać i odbierać komunikaty SCPI
Memorizer.pl

Cześć!

Wykryliśmy, że blokujesz reklamy na naszej stronie.

Reklamy, jak zapewne wiesz, pozwalają na utrzymanie i rozwój serwisu. W związku z tym prosimy Cię o ich odblokowanie by móc kontynuować naukę.

Wyłącz bloker reklam a następnie
Kliknij aby przeładować stronę
lub
Subskrybuj Memorizer+