
- •1. Определение и основные задачи проектирования.
- •3. Разработка тз, основные пункты.
- •Порядок разработки, согласования и утверждения тз на ас:
- •14.Обеспечение совместимости эвм. Основные понятия совместимости компьютеров: аппаратная, программная и информационная совместимость.
- •15. Обеспечение совместимости эвм. Пути реализации аппаратной совместимости.
- •16 Обеспечение совместимости эвм. Обеспечение программной совместимости: основные проблемы и методы их решения.
- •17 Построение программно-совместимых эвм. Основные подходы и их сравнительная оценка.
- •18. Основные структуры связи и типы модулей в магистрально-модульных системах (ммс).
- •19 Общий алгоритм взаимодействия модулей в магистрально-модульных системах (ммс) : формулировка задач и основные методы их решения на каждом этапе взаимодействия.
- •2,3) Установка исполнителя и пассивного (задатчика).
- •Установка связи между задатчиком и исполнителем.
- •5) Виды действия.
- •6) Установка фаз действия.
- •20. Многомагистральные ммс: передача данных через транзитные интерфейсы: методы передачи данных, адресация.
- •21 Основные принципы построения внутрисистемных интерфейсов.
- •2) Синхронный.
- •2 2 Проектирование устройств сопряжения. Постановка задачи, основные этапы.
- •Основные этапы проектирования устройств сопряжения.
- •23 Проектирование устройств сопряжения. Пути реализации алгоритмов (протоколов) обмена.
- •24 Проектирование устройств сопряжения. Принципы обеспечения совместимости интерфейсов.
- •Система передачи должна иметь буферную память: Интерфейсы pc:
- •32. Методология функционального моделирования sadt.
- •33. Методология моделирования потоков данных (процессов)- (диаграммы потоков данных (dfd))
- •34. Методология моделирования данных. (сущность-связь (erd))
- •35. Основные этапы проектирования сетей и решаемые на них задачи
- •2. Основные этапы инженерного проектирования
- •4.Основные этапы проектирования систем и решаемые на каждом этапе задачи.
- •12.Особенности компоновки пользовательских
- •5.Формализация задач на функциональном уровне проектирования.
- •6.Модульный подход к построению ву. Преимущества и недостатки модульного построения систем. Конструктивный и функциональный подход к декомпозиции системы.
- •8.Определение конфигурации и номенклатуры модулей при производстве эвм.
- •Общие принципы формирования модулей при проектировании мини и микро-эвм.
- •10.Проектирование комплексов и систем на базе серийных модулей. Логическая компоновка: постановка задачи, последовательность шагов решения.
- •9.Особенности проектирования комплексов и систем на серийных модулях. Решение задачи функциональной компоновки.
- •11.Реализация систем авто конфигурирования. Аппаратно-программная поддержка принципа “plug and play”: возможности и ограничения.
- •13.Проектирование комплексов и систем на базе серийных модулей. Технический этап проектирования: особенности и решаемые задачи.
- •25.Специфика построения информационных систем.
- •26.Понятие жизненного цикла ис и основные модели
- •27.Основные архитектуры информационных систем.
- •28.Общая идеология построения информационных
- •Intranet систем.
- •29.Идеология построения информационных intranet
- •30.Структурный подход к проектированию ис. Сущность подхода.
- •31.Case технологии, что это такое?
2) Синхронный.
Для компенсации помех используют дифференциальные приемники или передатчики.
- дифф-й усилитель (усиливает разницу м/ду a и b) - компенсирует синфазные помехи.
Сигналы должны передаваться разные. Если поставить перед ними дифференциальный передатчик, размах разности увеличивается.
Основные принципы построения внутрисистемных интерфейсов при синхронной передаче:
1) Расстояние 15 м, данные до 20 Кб
2) Длина цепи до 10 м, данные до 10 Мб
3) Токовая петля.
а)передатчик–активный; б)приемник–активный
Виды систем синхронизации:
1) Бит-ориентированные системы синхронизации.
2) Байт-ориентир-е системы синхронизации. Структура кадра:
1
– стартовая последовательность | 2
–
Адрес получателя | 3
–
Адрес | 4
-
Управление
|
5
-Данные
| 6
–
Поле контроля | 7
–
Окончание.
В Ethernet есть стартовая последовательность из 8 байт.
7 байт формата: 10101010 (преамбула) и 1 байт формата: 10101011 (сигнализирует о начале приема данных).
Проблема разделения канала передачи данных:
1)выделение
каждому устройству кванта времени
из
циклаT
для работы с последовательной шиной.
1-8:
устройства
2) обращение к устройству по его адресу.
2 2 Проектирование устройств сопряжения. Постановка задачи, основные этапы.
И1, И2 – интерфейс.
Устройство сопряжения двух и более интерфейсов сложнее, чем устройство сопряжения двух устройств. Оно должно обеспечивать все режимы работы в полном объеме. Т.е. любое устройство, соединенное с этими интерфейсами, должно работать.
Основные этапы проектирования устройств сопряжения.
1
)
Внешнее проектир-е
- изучаются интерфейсы, которые нужно
соединить. Детально изучить и описать
работу во всех фазах, врем-х отнош-х и
т.д. (изучают набор сигналов, логич-е
хар-ки, циклы обмена, врем-е диаграммы,
протоколы обмена.). Нужно начинать с
уровня спецификации, а затем делать
попытку упрощения протоколов обмена
с учетом спецификации протоколов
сопрягаемых устройств.
2
)
Разработка функциональной схемы
устройств сопряжения -
определить соответствие циклов передачи
данных сопрягаемых интерфейсов для
выполнения соответствующих передач
данных.
3) Структурный этап - необходимо принять решение о способе реализ-и алгоритмич-й части устр-в сопряжения, если такая имеется.
Способы:
-
реализация логики управления в виде
автомата с жесткой логикой.
- использование микропрограммных автоматов с хранимой микропрограммой, если алгоритм сложный.
- использование микроконтроллеров.
- если одно из устр-в программно управляемое, то алгоритм мб реализован программным путем на 1 или обоих сопрягаемых устр-х.
Использование программных устройств выгодно, когда количество микросхем на плате больше 30.
4) Разработка схемы (аппаратной части). Проблема в том, что нужно решить, что сделать программно, а что аппаратно.
5) Разработка ПО.
6) Технич-й этап-создание докум-и и разработка методик проверки.