Студопедия — Компоненты ИИС
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Компоненты ИИС






Техническое обеспечение, математическое обеспечение, программное обеспечение, информационное обеспечение, организационное обеспечение, метрологическое обеспечение, оперативный персонал.

Техническое обеспечение – комплекс технических средств из которых состоит система. Это датчики, промежуточные преобразователи, измерительные приборы, средства вычислительной техники, исполнительные устройства, различное вспомогательное оборудование.

Математическое обеспечение – математические модели и вычислительные алгоритмы, которые используются в данной системе.

Программное обеспечение – совокупность программ, участвующих в функционировании измерительной системы. Программное обеспечение делится на системное и прикладное. Системное программное обеспечение – это системные программы, которые позволяют функционировать измерительной системе. Главной такой программой является операционная система. Прикладное программное обеспечение включает программы для реализации информационных, управляющих и вспомогательных функций измерительных систем. Оно решает конкретные задачи пользователя.

Информационное обеспечение - определяет способы и конкретные формы информационного отображения состояния объекта в виде диаграмм, графиков, таблиц и т.д.

Организационное обеспечение – совокупность документов, регламентирующих взаимосвязь оперативного персонала и комплекса технических средств.

Метрологическое обеспечение – организационные основы, технические средства, правила и нормы. Необходимые для достижения единства и точности результатов измерения.

Оперативный персонал – операторы – технологи, которые непосредственно работают с измерительной системой, а также персонал, обеспечивающий функционирование системы.

7 Микропроцессорные системы. Типы микропроцессорных систем

Ядром любой микропроцессорной системы является микропроцессор. Микропроцессор – это узел или блок, который производит всю обработку измерительной информации внутри микропроцессорной системы. Он представляет собой функционально законченное управляемое, хранимое в памяти программы, устройство обработки информации, выполненная в виде одной или нескольких больших интегральных схем (БИС) или сверхбольших. Остальные узлы выполняют лишь вспомогательные функции – хранение информации, связь с внешними устройствами и т.п.

Типичная структура микропроцессорной системы включает в себя 3 основных типа устройств:

Процессор, память (ОЗУ,ПЗУ), устройство ввода/вывода, служащая для связи микропроцессорной системы с внешними устройствами, а также для приема входных и выходных сигналов.

Типы микропроцессорных систем: микроконтроллеры, контроллеры, микрокомпьютеры, компьютеры. Четкую границу между этими типами микропроцессорных систем иногда довольно сложно провести.

Микроконтроллеры – наиболее простой тип микропроцессорных систем, в которых все или большинство узлов системы выполнены в виде одной микросхемы. Он представляет собой универсальное устройство, которое практически всегда используется не сам по себе, а в составе более сложных устройств, в т.ч. и контроллер. Устройство обычно предназначено для решения одной задачи.

Контроллеры – это управляющие микропроцессорные системы, выполненные в виде отдельных модулей. Как правило создаются для решения отдельной задачи или группы близких задач. Они обычно не имеют возможности подключения дополнительных узлов и устройств.

Микрокомпьютеры – более мощные микропроцессорные системы с развитыми средствами сопряжения с внешними устройствами. Отличаются от контроллеров более открытой структурой. Они допускают подключение к системной шине несколько дополнительных устройств. Они рассчитаны на широкий круг задач, но в отличие от контроллеров к каждой новой задаче его надо приспосабливать заново.

Компьютеры – самые мощные и наиболее универсальные микропроцессорные системы. Они обязательно предусматривают возможность модернизации, а также широкие возможности подключения новых устройств. Области применения компьютеров самые разнообразные.

 

 

8 Принципы организации ЭВМ. Интерфейсы персонального компьютера

Периферийные устройства присоединяются к общей шине, обеспечивающей обмен информации между ними. Связь периферийных устройств осуществляется с помощью интерфейсов.

Интерфейс представляет собой совокупность линий и шин, сигналов, электронных схем и алгоритмов, предназначенный для осуществления обмена информацией между устройствами цифровой и вычислительной техники. В каждый момент времени может осуществляться только одна операция – обмен, поэтому должно выполняться соответствующие правила координации.

Общая шина есть физическое и логическое понятие. С физической точки зрения шина представляет собой набор параллельных проводников (от 50 и более 100 проводников), одновременно передающих электрические сигналы между различными платами электрических устройств.

Периферийные устройства подсоединяются к шине с помощью разъемов, которые смонтированы на шине.

Проводники шины можно разделить на следующие группы: линии адреса, линии данных, линии управления, линии питания, резервные линии.

По адресным шинам передается адрес на шине источника или получателя данных. По линиям данных передается информация между адресуемыми объектами. Линии управления используются для передачи служебных сигналов. Большинство плат не имеют автономных источников питания и получают питание от шин питания. Резервные линии ни к чему не присоединены, они предназначены для дополнительных функций, в случае пересмотра стандарта шин.

Логическая сущность шины – это ее протокол, который определяет правила обмена и форматы данных. Любую физическую и логическую совместимую с шиной можно подключить с шиной и эта плата будет работать совместно с другими устройствами. Плата, которая в данный момент времени задает адрес на шине и операция, которая будет выполняться, называется ведущим устройством. Ведомое устройство – это устройство, к которому обращается ведущее и которое должно реагировать на его команду.

Шины могут быть синхронными и ассинхронными. Синхронные шины работают в соответствии со специальным сигналом синхронизации – это последовательность прямоугольных импульсов с частотой 10-20 МГц, которые генерируются одной из плат. Период, задающего сигнала, называется тактом шин. В шинах ассинхронного типа отсутствует задающий генератор.

Структурная схема микропроцессора.

Основные компоненты микропроцессора – это арифметическо – логическое устройство, управляющее устройство и регистры. АЛУ – логическое устройство, которое взаимодействует с другими устройствами, обмениваясь с внешними устройствами через порт ввода/вывода. Все процессы в системе синхронизируются устройствами управления. Регистры предназначены для временного хранения информации (аккумулятор, регистр, где временно хранятся вводимые в АЛУ данные). Регистр флагов, в нем хранится информация, отражающая результат выполнения последней команды АЛУ.







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 533. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Неисправности автосцепки, с которыми запрещается постановка вагонов в поезд. Причины саморасцепов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: постановка в поезда и следование в них вагонов, у которых автосцепное устройство имеет хотя бы одну из следующих неисправностей: - трещину в корпусе автосцепки, излом деталей механизма...

Примеры задач для самостоятельного решения. 1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P   1.Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 – 100P; QS = 1000 + 250P...

Дизартрии у детей Выделение клинических форм дизартрии у детей является в большой степени условным, так как у них крайне редко бывают локальные поражения мозга, с которыми связаны четко определенные синдромы двигательных нарушений...

Педагогическая структура процесса социализации Характеризуя социализацию как педагогический процессе, следует рассмотреть ее основные компоненты: цель, содержание, средства, функции субъекта и объекта...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия