
- •1. Основы проектирования систем управления
- •1.1. Состав и содержание проектной документации. Стадии проектирования и cостав проектов систем управления тп
- •1.2. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Классификация асу тп
- •1.3. Методы и средства проектирования асутп. Структурные схемы управления и контроля
- •1.4. Функциональные схемы систем измерения и управления
- •1.5. Проектирование принципиальных электрических схем систем измерения и управления.
- •1.6. Типовые принципиальные схемы систем измерения и управления. Зануление и заземление
- •1.7. Типовые принципиальные схемы систем измерения и управления. Выбор аппаратов управления и защиты
- •V3: 1.8. Проектирование щитов и пультов систем управления. Монтажные схемы систем управления.
- •V1: 2. Автоматизированное проектирование систем управления (автоматических и автоматизированных)
- •V3: 2.1. Машинные методы разработки систем автоматического управления технологическими процессами
- •V3: 2.2. Проектирование распределенных асутп
- •V3: 2.3. Помехоустойчивое кодирование информации в системах управления
- •V3: 2.4. Управляющая подсистема асу тп. Методы описания алгоритмов управления асу тп
- •V3: 2.5. Программное обеспечение распределенных асу тп
- •V3: 2.6. Технические средства асутп. Особенности построения локальных микропроцессорных системы управления (мпсу) тп
- •V3: 2.7. Организация интерфейса цифровой системы управления, построенной на базе мпк
- •V3: 2.8. Структурно-параметрическое моделирование.
- •V3: 2.9. Методы анализа и решение функций.
V3: 2.4. Управляющая подсистема асу тп. Методы описания алгоритмов управления асу тп
I: Т161, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Совершенство и эффективность современных АСУ ТП определяется:
+: полнотой математического описания
+: глубиной математического описания
-: сложностью математического описания
-: использование старого проверенного оборудования
I: Т162, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Математическая модель – это:
-: совокупность последовательного двоичного кода
+: математическое описание системы
-: закон распределение алгоритмов в системе
-: уровень управления исходным значением сигнала
I: Т163, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: В состав математического обеспечения входят:
+: функциональная схема
-: измерительное устройство
-: источник входных сигналов
+: алгоритм
I: Т164, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Алгоритм управления обладает следующими свойствами:
+: определённость
+: массовость
+: результативность
-: нет правильного ответа
I: Т165, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Выберите существующие методы описания логических алгоритмов:
+: метод автоматных таблиц
-: метод управления кодом алгоритма
+: логические схемы алгоритмов
-: аналитический метод позиционирования
I: Т166, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Все входные переменные в автоматных таблицах представлены в:
+: двоичном коде
-: двоично-десятичном коде
-: десятичном коде
-: шестнадцатеричном коде
I: Т167, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Основная причина оптимального управления ТП состоит в нахождении:
-: скорости передачи информации
+: управления, как функции времени, так и координат объекта
-: метода обработки передачи информации
-: помехоустойчивости при кодировки информации
I: Т168, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Условное обозначение элемента Процесса (действия) в блок-схемах алгоритма имеет вид:
+:
-:
-:
-:
I: Т169, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Условное обозначение элемента Ввода данных в блок-схемах алгоритма имеет вид:
-:
+:
-:
-:
I: Т170, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Случаи применения автоматных таблиц:
+: САЖУ
-: инженерные методы настройки системы
-: проектирование аналоговых систем управления
-: выбор оптимальных параметров настройки
I: Т171, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Свойства алгоритмов управления:
+: определённость
-: массовость
-: функциональность
+: результативность
I: Т172, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: АСУ ТП включает в себя:
+: программы реализации алгоритма
+: технические средства
-: состояние связи
+: конструкторское проектирование
I: Т173, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Методы описания логических алгоритмов:
+: логические схемы алгоритмов
-: метод математического обеспечения
-: вычислительный метод
+: метод направленных графов
I: Т174, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Оптимальное управление ТП заключается:
-: в оценке периода работы коммутатора
-: в способности формировать микропроцессорные контроллеры
+: в нахождении управления функций времени и координат объекта
+: обеспечивает экстремальное значение критерия качества.
I: Т175, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Алгоритмы управления составляют исходя из понятия:
+: оптимального управления
-: прикладных функций
-: технологического проектирования
-: стандартных технических средств
I: Т176, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Программы реализации алгоритма управления ТП входят в состав обеспечения:
-: технического
-: функционального
+: математического
-: технологического
I: Т177, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Входные переменные X1,X2,…,Xn в автоматных таблицах рассматриваются:
-: как размерность величин
-: как состояние объекта
-: как выходные величины
+: как двоичные величины
I: Т178, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Алгоритмы, позволяющие упростить схему управления ТП:
-: алгоритмы представленные методом направленных графов без блоков памяти
-: алгоритмы в виде автоматных таблиц
-: алгоритмы представленные методом направленных графов с блоками памяти
+: алгоритмы в виде выражений алгебры-логики
I: Т179, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Эффективность современных АСУ ТП определяется:
-: частотой процессора
+: полнотой математического описания
+: алгоритмом управления
-: количеством входных и выходных величин
I: Т180, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Массовость алгоритмов управления определяет:
-: последовательность логических и вычислительных операций
-: наличие локальных технологических станций
+: возможность использовать любые данные, принадлежащие объекту управления
-: отсутствие одного из параметров объекта
I: Т181, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Выберите правильное обозначение знака конъюнкции:
+: ^
-: ۷
-: →
-: ~
I: Т182, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Выражение Х^Y=1 если:
-: X=1, Y=0
+: X=1, Y=1
-: X=0, Y=1
-: X=0, Y=0
I: Т183, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Выберите правильное обозначение знака импликации:
-: ^
-: ۷
+: →
-: ~
I: Т184, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Выражение Х~Y=1 если:
+: X=0, Y=0
+: X=1, Y=1
-: X=0, Y=1
-: X=1, Y=0
I: Т185, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Закон коммутативности выглядит так:
+: X^Y=Y^X
-: (X^Y) ^Z=X^(Y^Z)
-: X^Y=X۷Y
-: Y→X=Y~X
I: Т186, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Закон ассоциативности выглядит так:
-: X^Y=Y^X
-: (X ۷Y) ^X=X
+: (X^Y) ^Z=X^(Y^Z)
-: Y^X=Y۷X
I: Т187, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Для обозначения отрицания вводится знак:
-: “_” (нижнее подчеркивание)
+: “ ˉ “ (черта сверху)
-: “-“
-: “~”
I: Т188, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Приведите правильное решение уравнения Z=(Ỹ1^Ỹ2^Y3)۷(Y1^Ỹ2^Y3)۷(Ỹ1^Y2^Y3):
+: Ỹ1۷Ỹ2^Y3
-: Ỹ1^Ỹ2^Y3
-: Y1۷Ỹ2^Y3
-: Ỹ1۷Y2^Y3
I: Т189, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Выражение Х →Y=0 если:
+: X=1, Y=0
-: X=0, Y=1
-: X=1, Y=1
-: X=0, Y=0
I: Т190, КТ=2, ТЕМА= «2.4», ВРЕМЯ=0, ОЦЕНКА=1.
S: Закон поглощения выглядит так:
-: X^Y=Y^X
+: (X ۷Y) ^X=X
-: (X^Y)^Z=X^(Y^Z)
-: Y^X=Y۷X