- •Оглавление
- •Раздел 1. Пользовательский интерфейс информационных систем 9
- •Тема 1.7. Факторы, влияющие на качество пользовательского интерфейса. 35
- •Раздел II. Унифицированные интерфейсы взаимодействия технических средств. 92
- •Интерфейсы информационных систем
- •Введение
- •В.1. Понятие интерфейса. Взаимодействие
- •Технических устройств.
- •В.2. Особенности организации взаимодействия человека с информационными системами
- •1.2. Человек-оператор как звено обработки информации пользовательского интерфейса.
- •1.2.1. Анализаторы человека и их основные характеристики
- •1.2.2. Учет характеристик зрительного анализатора человека при проектировании пользовательского интерфейса.
- •1.2.3. Характеристики сенсорно-моторной деятельности человека.
- •1.2.4. Пропускная способность человека-оператора.
- •1.3. Диалог человека с вычислительной системой. Его основные характеристики.
- •1.4. Типы диалога.
- •1) В виде списка: 2) в виде блока: 3) Пиктограммы:
- •1.5. Графический пользовательский интерфейс (gui)
- •1.6. Основные принципы разработки графического интерфейса
- •Тема 1.7. Факторы, влияющие на качество пользовательского интерфейса.
- •1.7.1. Повышение скорости выполнения работы.
- •1.7.2. Уменьшение количества человеческих ошибок.
- •1.7.3. Обучение пользователя работе с системой.
- •1.7.4. Субъективное удовлетворение
- •1.8. Элементы управления
- •1.9. Окна
- •1.10. Другие элементы интерфейса
- •Раздел II. Унифицированные интерфейсы взаимодействия технических средств.
- •2.1. Назначение и функции унифицированных интерфейсов
- •2.2. Классификационные признаки стандартных интерфейсов.
- •2.3 Стыки систем передачи данных. Стандарт rs-232е
- •2.3.1 Общие сведения
- •2.3.2. Формат передачи данных
- •2.3.3. Сигналы линий интерфейса rs-232 или стыка с2
- •2 .3.4. Аппаратная реализация
- •2.3.5. Инициализация адаптера интерфейса (стыка с2)
- •2.3.6. Интерфейсы rs-422a, rs-423a и rs-449.
- •2.4. Стандартный интерфейс iec 625-1 для программируемых приборов
- •2.4.1. Стандарт мэк (iec). Общие сведения.
- •2.4.2. Логическая организация интерфейса
- •2.4.3. Протокол сигналов для установления связи по магистрали iec
- •2.4.4. Условия функционирования приборов в системе
- •4.5 Коды и форматы интерфейса
- •4.6. Физическая реализация интерфейса.
2.4. Стандартный интерфейс iec 625-1 для программируемых приборов
2.4.1. Стандарт мэк (iec). Общие сведения.
Интерфейсы стандарта МЭК (IEC) относятся к классу интерфейсов для программно-управляемых модульных систем. Они позволяют при разработке систем управления или систем исследования и испытания использовать непосредственно или с небольшими доработками любые функциональные элементы-приборы, в том числе выпускаемые промышленностью и в данный момент не приспособленные к системному применению. В системе для решения ее задач все эти приборы будут работать по командам (или программам), которые формирует контроллер или ЭВМ. Отсюда и название интерфейса – для программируемых, т.е. управляемых по командам контроллера.
Имелось несколько попыток создания стандартных интерфейсов для программируемых приборов. Наиболее успешной была разработка фирмы «Hewlett-Packard». Ее интерфейс HP-IB с параллельно-последовательной передачей данных в 1974 году был рекомендован в качестве проекта стандарта Международной электротехнической комиссией (МЭК или IEC). Материалы проекта МЭК явились основой стандарта IEEE-488, который в конце 1974 года стал национальным стандартом США на интерфейсы для программируемых приборов. Это стало началом широкого распространения стандарта МЭК. С 1975 г. он стал международным. Достоинства интерфейса стандарта МЭК заметно проявляются в тех случаях, когда у пользователя (или разработчика) возникает разовая задача по созданию системы, например автоматизации эксперимента (или системы исследования и испытаний), причем на специальные разработки для этой системы нет ни времени, ни ресурсов. Стандартная шина сопряжения МЭК позволяет в этом случае легко объединить в любом сочетании друг с другом имеющиеся измерительные, регистрирующие и управляющие приборы, ЭВМ и периферийное оборудование в желаемую систему. Поэтому к концу 1977г. около 100 различных фирм-изготовителей выпускали более 300 типов приборов, отвечающих данному стандарту и практически все ведущие фирмы изготовители ЭВМ стали выпускать контроллеры различных типов, обеспечивающих выход на данный интерфейс.
В 1979 году стандарт был скорректирован МЭК и утвержден под названием IEC 625-1. В 1980г. на его основе был введен соответствующий ГОСТ 26.003-80 (переиздан в 1985г.). Однако наиболее часто в литературе, справочниках он упоминается по имени первого стандарта IEEE-488. В приборных интерфейсах нормализованы: логическая организация, электрические сигналы, разъемы и терминология. Логический стандарт нормализует все функции сигналов, их временные зависимости и расположение на контактах разъемов.
Особенностью стандарта IEC является отсутствие ограничений на конструктивную реализацию и способы построения устройств, а также способы объединения их в систему. Стандарт определяет только магистраль, по которой осуществляются обмен информацией, синхронизация и управление. Магистраль является полностью пассивной. Все активные цепи, по которым вырабатывают управляющую информацию и осуществляют прием и передачу информации, размещаются на интерфейсных картах (печатных платах устройств).
Активные цепи и магистраль, выполняемая обычно в виде кабеля того или иного типа, на каждом конце которого имеется двусторонний разъем с винтовыми зажимами, образуют собственно магистраль. Конструкция разъема обеспечивает установку одного разъема на другой, что позволяет собирать системы любой произвольной конфигурации: однолинейную, звездой и т.п. При этом максимальная длина кабеля магистрали системы не превышает 20 м при произвольном распределении участков кабеля между устройствами, число которых не должно превышать 15. При определенных конфигурациях интерфейсной системы и режимах работы скорость передачи данных может достигать 1 Мбайт/с.
