Dotazy a odpovede na pohovor o IoT

Vyskúšajte Náš Nástroj Na Odstránenie Problémov





Pojem IoT znamená „ Internet vecí ”, Čo je vyššia automatizácia, ako aj pre analytický systém používaný na využitie veľkých dát, sietí, snímania a umelý spravodajstvo poskytovať celý systém určený pre produkt inak službu. Tieto systémy umožňujú používateľom dosiahnuť hlbšiu automatizáciu, začlenenie a štúdium v ​​systéme. IoT vyvíja súčasný pokrok v oblasti softvéru, klesajúce ceny hardvéru a súčasné postoje v oblasti technológií. Tu sme uviedli niekoľko otázok a odpovedí na rozhovory o IoT. Tieto otázky týkajúce sa rozhovorov o IoT sa zhromažďujú z rôznych oblastí inžinierstva.

Dotazy a odpovede na pohovor o IoT

Nasledujúce otázky týkajúce sa rozhovorov s IoT s odpoveďami sú veľmi užitočné elektronika a elektrika študenti, aby v rozhovore vyčistili technické kolo. Otázky týkajúce sa rozhovorov o IoT sa zhromažďujú z rôznych oblastí elektroniky aj elektrotechniky.




Otázky týkajúce sa rozhovorov o IoT

Otázky týkajúce sa rozhovorov o IoT

1). Čo je IoT?



A). IoT je skratka pre internet vecí. Je to sieť, v ktorej môžu navzájom komunikovať rôzne veci pomocou siete ako komunikačného prostriedku. Spravidla toto Sieť bude internet.

dva). Aký je rozdiel medzi zariadeniami IoT a vloženými zariadeniami?

A). Internet vecí je typ vstavaný systém ktorý sa pripája na internet. Vstavané systémy majú tendenciu byť malými softvérovými programami, ktoré implementujú niekoľko funkcií. Internet vecí sa môže neustále aktualizovať podľa prostredia a učiť sa sám.


3). Je pre všetky zariadenia so systémom IOS vždy potrebný internet?

A). Nie, internet nie je v skutočnosti potrebný neustále. Mala by však existovať nejaká sieť, aby zariadenia boli schopné navzájom komunikovať.

4). Čo je to Arduino?

A). Arduino je platforma elektroniky typu open-source, ktorá má jednoduché použitie ako hardvéru, tak aj softvéru. Dosky Arduino sú Mikrokontrolér ktorý je schopný programovo načítať vstup zo senzorov do riadenia motorov atď.

5). Ako písať pokyny alebo programy pre dosky Arduino?

A). Softvér Arduino (IDE) vám umožňuje písať programy a nahrávať ich na vašu dosku. Na načítanie alebo flashovanie kódu na dosku je potrebný bootloader.

6). Aké sú hardvérové ​​komunikačné rozhrania na doske Arduino?

A). Má ich niekoľko komunikačné protokoly ako I2C, SPI, Serial, PWM atď. 8. Aký programovací jazyk sa používa na kódovanie Arduina? Odpoveď: V zásade sa programovací jazyk C používa na kódovanie dosiek Arduino

7). Čo je Raspberry Pi?

TO). Malinový koláč je počítač veľkosti kreditnej karty, ktorý je schopný vykonávať všetky operácie ako bežný počítač. Má však aj ďalšie vstavané funkcie, ako napríklad integrované Wi-Fi, Bluetooth a GPIO piny na komunikáciu s inými externými vecami.

8). Rozdiel medzi Arduino a Raspberry Pi?

A). Arduino je v podstate mikrokontrolér a Raspberry Pi je mikroprocesor. Raspberry Pi je o niečo lepší ako dosky Arduino, pretože má lepšie spracovanie procesora a GPU spolu s integrovaným rozhraním Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet atď.

9). Aké je prevádzkové napätie pre Arduino aj Raspberry Pi?

A). Raspberry Pi pracuje na vstupnom napätí 5V a pre Arduino je jeho prevádzkové napätie medzi 5-12V. Dosky Arduino majú regulátor, ktorý pomáha pri práci na inom vstupnom napätí.

10). Aké sú hardvérové ​​komunikačné rozhrania prítomné v Raspberry Pi?

A). Podobne ako dosky Arduino, Raspberry pi má tiež niekoľko komunikačných protokolov ako I2C, SPI, Serial, PWM atď.

jedenásť). Čo sú to GPIO piny?

A). GPIO je skratka pre univerzálne vstupné a výstupné piny. Je schopný čítať a zapisovať údaje z vývojových dosiek, ako sú Raspberry a Arduino, do ďalších senzorov, motorov, akčných členov atď.

12). Aké je najnovšie vydanie Raspberry Pi?

A). Raspberry Pi 3 Model B + bolo 18. marca 2018 posledným vydaním tímu RPi s oveľa lepším procesorom @ 1,4 GHz.

13). Koľko pinov GPIO je v Raspberry Pi?

A). Raspberry Pi 3 Model B + ako 40 pinov GPIO, ktoré dokážu čítať a zapisovať iba digitálne údaje.

14). Čo sú prerušenia v Arduine?

A). Prerušenia umožňujú určité dôležité úlohy prebiehať na pozadí a sú predvolene povolené. Úlohou prerušenia je zabezpečiť, aby procesor rýchlo reagoval na dôležité udalosti. Keď sa zistí určitý signál, prerušenie preruší čokoľvek, čo procesor robí, a vykoná nejaký kód určený na reakciu.

pätnásť). Zoznam niekoľkých operačných systémov, ktoré Raspberry Pi podporuje?

A). Oficiálny operačný systém pre Raspberry Pi je Raspbian. Aj keď podporuje ďalšie operačné systémy ako Kali Linux, OSMC, Windows 10 IoT Core, Android Things, RetroPie atď.

16). Ako bežíte Raspberry pi v bezhlavom režime?

A). Môžete použiť SSH na Raspberry Pi a bežať v bezhlavom režime. Najnovší operačný systém Raspbian má zabudovaný server VNC, pomocou ktorého si môžete na Raspberry Pi vziať vzdialenú pracovnú plochu.

17). Aké sú dostupné dosky pre bezdrôtovú komunikáciu v Raspberry Pi?

A). Wi-Fi a Bluetooth / BLE sú bezdrôtové komunikácie prítomné v Raspberry Pi.

18). Aké knižnice Pythonu používali v Raspberry Pi na ovládanie pinov GPIO?

A). RPi.GPIO sú knižnice pythonu používané v Raspberry Pi na kontrolu pinov GPIO.

19). Môže sa uzol JS použiť v Raspberry Pi na ovládanie pinov GPIO?

A). Áno, RPI-gpio je knižnica uzlov, ktorá sa používa na ovládanie pinov GPIO Raspberry Pi.

dvadsať) Aká je syntax čítania analógových a digitálnych údajov zo senzora v Arduine?

A). digitalRead () a digitalWrite () sa používajú na čítanie a zápis digitálnych údajov na snímače. analogRead () a analogWrite () sa používajú na čítanie a zápis analógových údajov na snímače.

dvadsaťjeden). Čo je štít Arduino?

A). Štíty Arduino sú modulárne dosky s plošnými spojmi, ktoré sa pripájajú k vášmu Arduinu a dodávajú mu tak ďalšiu funkčnosť

22). Príklady snímača MEMS?

A). MPU6050- Gyroskop, ADXL345 - akcelerometer, piezoelektrický snímač atď.

2. 3). Čo je to PWM?

A). PWM znamená Pulse Width Modulation. Pulzná šírková modulácia nám umožňuje analógovo meniť, koľko času je signál vysoký. Aj keď signál môže byť kedykoľvek iba vysoký (zvyčajne 5 V) alebo nízky (zem), môžeme zmeniť pomer času, počas ktorého je signál vysoký, v porovnaní s časom, keď je v konzistentnom časovom intervale nízky.

24). Zoznam niektorých aplikácií PWM v IoT?

A). Stmievanie LED, riadenie rýchlosti jednosmerného motora, riadenie smeru servomotora atď.

25). Aký senzor a akčný člen sa používajú na ovládanie akýchkoľvek domácich spotrebičov z akýchkoľvek zariadení IOS v káblovom režime?

A). Relé sa používa na riadenie akýchkoľvek domácich spotrebičov z ľubovoľného zariadenia IoT alebo Embedded. Relé nie je nič iné ako elektricky ovládaný spínač.

26). Čo je protokol ZigBee?

A). ZigBee je bezdrôtová technológia s vysokoúrovňovými komunikačnými protokolmi založenými na IEEE 802.15.4, ktoré sa dajú použiť na vytvorenie osobných sietí s malými zariadeniami s nízkou spotrebou pre domácu automatizáciu, zdravotníckymi prístrojmi a inými potrebami s nízkou šírkou pásma s nízkou spotrebou. ZigBee je teda bezdrôtová ad hoc sieť s nízkym výkonom, nízkou rýchlosťou dát a blízkosťou bezdrôtovej siete.

27). Čo je to BLE?

A). BLE znamená Bluetooth Low Energy. Bluetooth Low Energy využíva rovnaké rádiové frekvencie 2,4 GHz ako klasické Bluetooth, ale na prenos vzdialenosti na krátku vzdialenosť spotrebuje menej energie.

28). Aké je použitie BLE v IoT?

A). Na rozdiel od klasického Bluetooth zostáva BLE v režime spánku neustále, s výnimkou prípadov, keď je nadviazané pripojenie. Používa sa v aplikáciách, ktoré nepotrebujú výmenu veľkého množstva údajov, a preto môžu roky bežať na batériu s lacnejšou cenou, a preto sa používa ako jeden z prostriedkov výmeny údajov medzi zariadeniami.

29). Čo je MicroPython?

A). MicroPython je štíhla a efektívna implementácia programovacieho jazyka Python 3, ktorá obsahuje malú podmnožinu štandardnej knižnice Pythonu a je optimalizovaná na prevádzku na mikrokontroléroch, ako je NodeMCU.

30). Koľko hardvérových sériových rozhraní je v ESP 32?

A). V ESP32 sú 3 hardvérové ​​sériové rozhrania. 37. Aký firmvér je možné vložiť do NodeMCU? Odpoveď: Do NodeMCU je možné vložiť firmvér Arduino alebo MicroPython.

31). Čo sú predplatitelia a vydavatelia v MQTT?

A). Publisher - Zariadenia, ktoré prenášajú alebo odosielajú údaje cez sprostredkovateľa MQ. Predplatitelia - Zariadenia, ktoré spotrebúvajú alebo čítajú údaje prostredníctvom sprostredkovateľa MQ.

32). Príklad niektorých služieb MQTT?

A). Mosquito MQTT, Cloud MQTT a PubNub sú bežne známe dostupné služby MQTT.

33). Môže NodeMCU fungovať ako webový server?

A). Áno, pomocou knižnice ESP8266WebServer Arduino. Táto knižnica je pre ESP8266. Takéto podobné knižnice sú k dispozícii aj pre ďalšie karty NodeMCU. 42. Aké ďalšie vývojové dosky sú k dispozícii? Odpoveď: Ďalšie dosky, ako sú Beagle Bone Black, BananaPi, Intel’s Galileo, Asus Tinker Board, MSP 430 Launchpad atď.

3. 4). Čo je Windows 10 IoT Core?

A). Windows 10 IoT Core je plnohodnotný operačný systém založený na systéme Windows 10 špeciálne navrhnutý na prácu s vloženými zariadeniami. Toto vám umožní vytvoriť si jeden univerzálny zážitok z aplikácie.

35). Vymenujte niektoré zo sektorov, kde IOT zohrával hlavnú úlohu?

A). Výroba, preprava, verejné služby, zdravotná starostlivosť, spotrebná elektronika a automobily.

36). Aké sú výzvy v IoT?

A). Využívanie energie a bezpečnosť budú hlavnými výzvami, ktorým čelí IoT. Pretože sú všetky zariadenia pripojené k jednej sieti, malá chyba implantovaná do siete ovplyvní všetky tie zariadenia, ktoré vedú k chaosu.

37). Môžem ovládnuť ľudskú myseľ?

A). Nie, nemôžem nahradiť ľudský mozog. Pretože ľudský mozog je veľmi zložitý, vďaka samoučeniu a rozhodovacím schopnostiam je každé známe zariadenie neporovnateľné s ním.

38). Aký je rozsah zariadení IoT v budúcnosti?

A). Odpoveď: Podľa správy spoločnosti Gartner môže celkový počet zariadení internetu vecí dosiahnuť do roku 2020 na celom svete až 21 miliárd.

39). Aká je zatiaľ veľká implementácia IoT?

A). Inteligentné domy, autá s vlastným pohonom atď. Sú doteraz najväčšími implementáciami.

40). Čo sú veci pre Android?

A). Jedná sa o operačný systém založený na systéme Android, ktorý je určený predovšetkým pre zabudované zariadenia, ako je Raspberry Pi a pod.

41). Aké sú v ňom najpoužívanejšie typy snímačov?

A). Najpoužívanejšími senzormi v IoT sú snímače teploty, blízkosti, tlaku, plynu, dymu, infračerveného žiarenia a pohybu

42). Ako ste zistili požiar, ktorý senzor je vhodný?

A). Použijem dymový senzor, ktorý detekuje oheň a dym

43). Ako ste merali napätie pomocou senzorov?

A). Použijem termočlánky, ktoré sa používajú na meranie napätia.

44). Ako fungujú termočlánky?

A). Bude merať teplotu so zmenou napätia, ak sa zvýši teplota, zvýši sa výstupné napätie termočlánkov

Štyri, päť). Aké sú senzory, ktoré sa dajú použiť v poľnohospodárstve?

A). Medzi senzory používané v poľnohospodárstve patria hlavne senzory pôdnej vlhkosti, senzory prúdenia vzduchu, elektrochemické senzory.

46). Aký je účel senzorov prúdenia vzduchu?

A). Používa sa na meranie hladiny vzduchu v pôde, môžeme ju merať z jedného miesta alebo sa dynamicky dostať z viacerých miest zo záhrady.

47). Ako ste vyrobili malý radar? Je to možné?

A). Áno, je to možné, pomocou ultrazvukového snímača si môžeme vyrobiť vlastný radar, ktorý detekuje prítomnosť a vzdialenosť objektu

48). Ako ste kontrolovali kvalitu vody?

A). Pomocou senzorov kvality vody dokážem zistiť kvalitu vody

49). Môžete uviesť niektoré zo senzorov vody?

A). Niektoré z vodných snímačov sú snímač celkového organického uhlíka, snímač zákalu, snímač vodivosti a snímač pH

päťdesiat). Máte lepší nápad na úsporu elektrickej energie?

A). Áno, mám, pomocou senzorov detekujúcich svetlo môžeme automaticky vypnúť pouličné osvetlenie, čo šetrí veľa elektriny.

Súvisiace témy

Interview s elektronikou Otázky a odpovede

Elektrické otázky a odpovede

Robotics Interview - otázky a odpovede

Najlepšie techniky rozhovorov pre technické rozhovory

Ako sa môžem pripraviť na pohovor s elektronickým inžinierstvom? - Robím

Toto je teda všetko o práci na otázkach a odpovediach na IoT. Títo pracovný pohovor otázky a odpovede sú pre absolventov elektroniky a elektrotechniky veľmi užitočné, ak majú absolvovať technické kolo pohovoru.